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크레아틴과 크레아티닌의 차이

주요 차이 - 크레아틴 대 크레아티닌

크레아틴과 크레아틴은 동물 몸에서 발견되는 두 개의 단백질 유래 화합물입니다. 크레아틴은 간, 신장 및 췌장에서 생산되며 혈액을 통해 골격근으로 옮겨집니다. 크레아티닌은 골격근에서 생성되며 신체에서 배설하기 위해 혈액을 통해 신장으로 옮겨집니다. 크레아티닌은 근육량 및 신장 기능을 결정하는 데 진단 용도를 가지고 있습니다. 주요 차이 크레아틴과 크레아티닌 사이에는 크레아틴이 척추 동물에서 자연적으로 발생하는 아미노산이므로 근육과 신경 세포에 에너지를 공급하는 데 도움이됩니다 크레아티닌은 크레아틴의 신진 대사에 의해 형성되고 소변으로 신체에서 배설 된 생물학적 폐기물입니다. 

주요 영역을 다루었습니다

1. 크레아틴이란?
- 정의, 기능, 중요성
2. 크레아티닌이란 무엇인가
- 정의, 기능, 중요성
3. 크레아틴과 크레아티닌의 유사점은 무엇입니까
- 일반적인 기능의 개요
4. 크레아틴과 크레아티닌의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교

핵심 용어 :혈액 크레아티닌, 크레아틴 보충제, 크레아틴, 크레아티닌 클리어런스 테스트, 크레아티닌, 사구체 여과율 (GFR), 반감기, 포스 포 크레아틴, 혈청 크레아티닌

크레아틴이란?

크레아틴은 간, 신장 및 췌장에 의해 인체에서 생성 된 아미노산입니다. 또한 동물과 생선에서 자연적으로 발생하는 아미노산이기도합니다. 크레아틴은 혈액을 통해 골격근으로 운반되며 크레아틴 포스페이트 또는 포스 포 크레아틴으로 저장됩니다. 포스 포 크레아틴 효소의 작용, 크레아틴 키나제의 작용에 의해 생성된다. 포스 포 크레아틴은 스프린팅 및 역도와 같은 매우 강렬하고 짧은 기간 운동 중에 ATP로 전환됩니다. 크레아틴은 비 효소 분해에 의해 크레아티닌으로 전환된다. 크레아틴의 생물학적 반감기는 3 시간입니다. 크레아틴 보충제 마른 근육량을 증가시키고 운동 성능을 향상시킬 수 있습니다. 크레아틴의 보충제는 또한 트리글리세리드 수준을 감소시켜 심장 질환의 위험을 줄일 수 있습니다. 근육의 낮은 크레아틴 양은 근이영양증으로 이어질 수 있습니다. 골격근에서 포스 포 크레아틴으로 크레아틴을 전환하는 것은 그림 1에 나와 있습니다.

그림 1 :크레아틴의 포스 포 크레아틴으로의 전환

크레아티닌이란?

크레아티닌은 근육 세포에서 크레아틴의 분해에 의해 형성된 생물학적 폐기물입니다. 그것은 혈액을 통해 신장으로 옮겨져 소변으로 신체에서 제거됩니다. 혈액 내 크레아티닌의 양은 건강한 사람의 신체의 근육량에 비례합니다. 혈액 크레아티닌 레벨은 또한 신장 기능의 양을 반영합니다. 정상 신장 기능을 가진 남자의 혈액 크레아티닌 수준은 약 0.6 ~ 1.2 mg/ml입니다. 여성은 남성에 비해 근육량이 낮기 때문에 혈액 크레아티닌 수치는 남성보다 낮습니다. 혈액 크레아티닌 수준은 또한 신체 및 약물의 활동에 달려 있습니다. 혈청 크레아티닌 레벨은 사구체 여과율 (GFR)의 결정에 대해 테스트됩니다. 낮은 GFR은 혈액 크레아티닌 수준을 상승시킵니다.  일반 혈액에서 높은 크레아티닌 수준의 검출은 약한 신장 기능의 증상입니다. 만성 신장 질환에서 혈액 크레아티닌 수준이 증가하며 환자의 투석을 권장하는 데 사용되는 요인 중 하나입니다. 크레아티닌 클리어런스 테스트 혈액에서 크레아티닌의 청소를 측정합니다. 혈액과 소변에서 크레아티닌 수치를 측정하여 수행됩니다. 크레아티닌은 도 2에 도시되어있다

그림 2 :크레아티닌

크레아틴과 크레아티닌의 유사성

  • 크레아틴과 크레아티닌은 신체에 형성됩니다.
  • 두 화합물 모두 혈액에서 찾을 수 있습니다.

크레아틴과 크레아티닌의 차이

정의

크레아틴 : 크레아틴은 단백질 대사 동안 형성된 화합물이며 근육 수축을위한 에너지 공급에 관여합니다.

크레아티닌 : 크레아티닌은 크레아틴의 대사 동안 형성된 화합물이며 소변으로 배설됩니다.

화합물

크레아틴 : 크레아틴은 2- (Carbamimidoyl- 메틸-아미노) 아세트산 입니다 .

크레아티닌 : 크레아티닌은 2- 아미노 -1- 메틸 -5H- 이미 다졸 -4- 온다.

분자식

크레아틴 : 크레아틴은 c 4 입니다 H 9 n 3 o 2 .

크레아티닌 : 크레아티닌은 c 4 입니다 H 7 n 3 o.

분자 구조

크레아틴 : 크레아틴은 선형 분자입니다.

크레아티닌 : 크레아티닌은 헤테로 사이 클릭 구조입니다.

의 중요성

크레아틴 : 크레아틴은 근육량을 증가시키기위한 보충제로 사용됩니다.

크레아티닌 : 크레아티닌은 크레아틴의 대사에 의해 생성 된 폐기물입니다.

에서 생산

크레아틴 : 크레아틴은 간, 신장 및 췌장에서 생산되어 골격근으로 보냅니다.

크레아티닌 : 크레아티닌은 크레아틴 포스페이트의 파괴에 의해 골격근에서 생성됩니다.

역할

크레아틴 : 크레아틴은 근육에 에너지를 공급하는 데 도움이됩니다.

크레아티닌 : 크레아티닌은 신장의 기능을 진단하는 데 도움이됩니다.

결론

크레아틴과 크레아티닌은 신체에서 발견되는 아미노산에서 유래 한 두 가지 화합물입니다. 크레아틴은 간, 신장 및 췌장에서 생산되며 혈액을 통해 골격근으로 옮겨집니다. 크레아틴은 또한 보충제로 취할 수 있습니다. 골격근에서 크레아틴의 비 효소 분해는 크레아티닌을 생성하며, 이는 신체에서 폐기물로 배설됩니다. 크레아틴은 높은 집중 기능 동안 골격근에 에너지를 제공하는 데 사용됩니다. 크레아티닌은 신장 기능을 드러내는 데 사용됩니다. 크레아틴과 크레아티닌의 주요 차이점은 신체의 각 화합물의 기능입니다.

참조 :

1.“크레아틴.” 메릴랜드 대학교 의료 센터. N.P., N.D. 편물. 여기에서 사용할 수 있습니다. 2017 년 6 월 27 일.
2. "만성 신장 질환의 정의와 증상." 신장 질환 증상 - Davita. N.P., N.D. 편물. 여기에서 사용할 수 있습니다. 2017 년 6 월 27 일.

이미지 제공 :

1. Boghog2의“Creatine Kinase RXN” - Commons Wikimedia
2를 통한 자신의 작업 (공개 도메인). Jesse의“Creatinine”-Commons Wikimedia를 통해 자신의 작업 (CC By-SA 3.0)


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