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glycogenolysis와 gluconeogenesis의 차이

주요 차이 - 글리코 유전 분해 대 글루코 네오 제네시스

glycogenolysis and gluconeogenesis는 동물 신체에서 포도당 형성에 관여하는 두 가지 과정입니다. 식이의 탄수화물은 소화 중에 포도당과 다른 단당류로 분해됩니다. 포도당은 혈액에 의해 간과 근육 세포로 운반됩니다. 이 포도당은 글리코오 발생 (glycogenesis)이라는 과정에서 글리코겐으로 알려진 저장 탄수화물로 전환됩니다. 주요 차이 glycogenolysis와 글루코 네오 제네시스 사이에서 glycogenolysis는 무기 인산염을 첨가함으로써 글리코겐으로부터 글루코오스 단량체를 분할함으로써 포도당 6- 포스페이트의 생성이며, 포도당이 간질에서 비 카르 보니 드레이트 전구체로부터 형성되는 대사 과정이다.

주요 영역을 다루었습니다

1. glycogenolysis
- 정의, 프로세스, 반응 경로
2. 글루코 네오 제네시스
- 정의, 프로세스, 반응 경로
3. glycogenolysis와 글루코 네오 제네시스의 유사점
- 일반적인 기능의 개요
4. glycogenolysis와 글루코 네오 제네시스의 차이점은 무엇입니까?
- 주요 차이점 비교

주요 용어 :아드레날린, 글루카곤, 글루코 네오 제네시스, 글루코스, 글리세롤, 글리코겐, 글리코겐 포스 포 릴라 제, 당분 해, glycogenolysis, hyxokinase, 포스 포 글루코 우타 제

glycogenolysis

glycogenosysis는 저장된 글리코겐이 호르몬의 영향으로 간의 포도당 단량체로 분해되는 과정입니다. 글루카곤과 아드레날린 세포의 신진 대사에 대한 포도당이 적을 때 간에서 글리코겐의 파괴를 지배하십시오. 글루카곤은 낮은 포도당 수준에 반응하여 방출됩니다. 아드레날린은 위협이나 스트레스에 반응하여 방출됩니다. 효소, 글리코겐 포스 포 릴라 제 알파 (1,4) 연결의 인산화에 의해 포도당 1- 포스페이트를 생성한다. 제 2 효소, 포스 포 글루코 뮤 타제 포도당 1- 포스페이트를 포도당 6- 포스페이트로 전환시킨다. 알파 (1,6) 연결은 글리코겐의 분지를 담당합니다. 글리코겐 의 작용 탈의 효소 및 알파 (1,6) 글루코시다 제 효소는 글리코겐에서 가지를 형성하는 포도당 분자의 제거에 관여한다. 포도당 1- 포스페이트를 포도당 6- 포스페이트로 전환하는 것은 hexokinase 에 의해 수행됩니다. . 포스페이트 그룹은 순환 동안 포도당 6- 포스파타제에 의해 제거되고, 유리 포도당은 세포를 촬영할 수 있도록 쉽게 이용 가능하다. 글리코겐 구조의 결합은 그림 1 에 나와 있습니다. .

그림 1 :글리코겐

Gluconeogenesis

글루코 네오 제네시스는 간에서 포도당이 생성되는 과정이다. 이 과정은 아미노산 또는 젖산과 같은 비 탄수화물 공급원에서 시작합니다. 신장의 피질에서 소량의 글루코 네오 제네시스가 발생한다. 그 외에는 뇌, 심장 근육 및 골격근과 같은 포도당에 대한 수요가 높은 다른 조직도 포도당 생성 부위 역할을합니다. 아미노산은 글루코 네오 제네시스에 의해 근육 세포에서 단백질의 분해에 의해 제공된다. 지질의 가수 분해는 지방산과 글리세롤을 제공하며,이 글리세롤은 포도당을 생성하기 위해 글루코 네오 제네시스에 사용된다. 글루코 네오 제네시스는 glycolysis 의 정확한 반대이다 , 그것은 2 개의 피루 베이트 분자의 결합에 의해 포도당 분자를 형성한다. 글루코 네오 제네시스의 개시는 대사에 적은 포도당이 이용 가능한 탄수화물 기아 동안 발생한다. 합성 된 포도당은 혈액을 통해 대사가 발생하는 세포로 운반됩니다. 글루코 네오 제네시스의 반응 경로는도 2 에 도시되어있다. .

그림 2 :글루코 네오 제네시스

글리코성 분해와 글루코 네오 제네시스 사이의 유사성

  • glycogenolysis와 글루코 네오 제네시스는 신체의 포도당 형성에 관여합니다.
  • 두 과정 모두 주로 간에서 발생하고 포도당이 혈액으로 방출됩니다.

glycogenolysis와 gluconeogenesis의 차이

정의

glycogenolysis : glycogenolysis는 무기 인산염을 첨가하여 글리코겐으로부터 글루코스 단량체를 분할하여 포도당 6- 포스페이트의 생성입니다.

.

글루코 네오 제네시스 : 글루코 네오 제네시스는 간에서 비 탄수화물 전구체로부터 포도당이 형성되는 대사 과정이다.

의 중요성

glycogenolysis : 글리코겐은 glycogenolysis 동안 간에서 분해됩니다.

글루코 네오 제네시스 : 아미노산과 젖산은 포도당에서 포도당 생산에 사용됩니다.

대사 유형

glycogenolysis : glycogenolysis는 이화물 과정입니다.

글루코 네오 제네시스 : 글루코 네오 제네시스는 단백 동화 과정이다.

ATP 사용

glycogenolysis : 적은 양의 ATP는 glycogenolysis에 의해 소비됩니다.

글루코 네오 제네시스 : 6 개의 ATP는 글루코 네오 제네시스에 의해 1 개의 포도당 분자의 생산에 사용됩니다.

발생

glycogenolysis : glycogenolysis는 간에서 발생합니다.

글루코 네오 제네시스 : 글루코 네오 제네시스는 간과 포도당 수요가 높은 조직뿐만 아니라 (예 :심장 근육, 골격근, 뇌 및 신장의 피질).

결론

글리코 유전 분해 및 글루코 네오 제네시스는 낮은 포도당 수준에 반응하여 신체 내부의 포도당 형성에 관여하는 두 과정입니다. 두 과정 모두 주로 간에서 발생합니다. 글리코겐 분해 동안, 글리코겐은 단량체 포도당으로 분해된다. 포도당은 아미노산 및 글리세롤을 사용하여 글루코 네오 제네시스에 의해 생성되며, 이는 신체의 단백질 및 지질의 분해에 의해 얻어진다. 따라서, glycogenolysis와 글루코 네오 제네시스의 주요 차이는 각 과정이 포도당을 생성하는 메커니즘이다. 

참조 :

1. Ward, Colin. "글리코 유전 분해 및 글리코성." 신진 대사, 인슐린 및 기타 호르몬 - Dipedia, 당뇨병의 살아있는 교과서. N.P., N.D. 편물. 여기에서 사용할 수 있습니다. 2017 년 6 월 24 일.
2. "글리코성, 글리코 유전 분해 및 글루코 네오 제네시스." glycogenesis. N.P., N.D. 편물. 여기에서 사용할 수 있습니다. 2017 년 6 월 24 일.
3. "글리코성, 글리코 유전 분해 및 글루코 네오 제네시스." stuy.com. N.P., N.D. 편물. 여기에서 사용할 수 있습니다. 2017 년 6 월 24 일.

이미지 제공 :

1. Commons Wikimedia
2를 통한“Glycogen”Public Domain). Commons Wikimedia를 통해 영어 Wikipedia (CC By-SA 3.0)에서 UNUSED0026에 의한 "Gluconeogenesis Pathway"


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