주요 차이 - NAD 대 NADH
nad ( 니코틴 아미드 아데닌 디 포스페이트 )는 진핵 생물에서 세포 호흡에 사용되는 코엔자임이다. NAD의 주요 기능은 수소와 전자를 한 반응에서 다른 반응으로 운반하는 것입니다. 이것은 NAD가 산화 감소 반응에 관여한다는 것을 의미합니다. 따라서, 그것은 산화 된 형태와 감소 된 형태를 함유한다. NAD의 산화 된 형태는 NAD이고, 감소 된 형태는 NAD이다. 주요 차이 NAD와 NAD는 NAD가 코엔자임이고 NADH는 NAD의 감소 된 형태입니다. . NADH는 당분 해 및 Krebs 사이클에서 생성됩니다. 전자 수송 체인에서 ATP 생산에 사용됩니다.
주요 영역을 다루었습니다
1. NAD
- 정의, 합성, 역할
2. nadh
- 정의, 합성, 역할
3. NAD와 NADH 의 유사점은 무엇입니까?
- 일반적인 기능의 개요
4. NAD와 NADH의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교
주요 용어 :탈수소 효소, 전자 수송 사슬, 당분 해, Krebs 사이클, NAD, NAD, NADH, 산화 인산화
nad
NAD는 세포 내부의 산화 감소 제 역할을하는 가장 풍부한 코엔자임입니다. NAD의 산화 형태 인 NAD는 세포 내부에서 자연적으로 발생하는 NAD 형태입니다. 그것은 당분 해 및 Krebs 사이클과 같은 세포 호흡의 반응에 관여합니다. 수소 이온과 2 개의 전자를 획득하고 NADH로 감소합니다. NADH는 전자 수송 체인에서 ATP를 생성하는 데 사용됩니다. 하이드 록실 라제 및 환원 효소는 또한 NAD를 전자 담체로 사용한다. NAD의 산화 및 감소는 그림 1에 나와 있습니다.

그림 1 :NAD의 산화 및 감소
nad는 세포 내부의 두 가지 다른 경로에서 합성됩니다 :트립토판 경로와 비타민 b 3 좁은 길. 트립토판 경로의 시작 생성물은 아미노산, 트립토판이며, 비타민 B 3 의 시작 생성물입니다. 경로는 비타민 B
nadh
NADH는 분해성 및 Krebs 사이클에서 생성되는 NAD+의 감소 된 형태를 나타냅니다. 당분 해에서, 포도당 분자 당 2 개의 NADH 분자가 생성된다. 6 개의 NADH 분자는 포도당 분자 당 크로스 사이클에서 생성된다. 이들 NADH 분자는 ATP 분자를 생산하기 위해 전자 수송 사슬에 사용된다. 당분 해 및 Krebs 사이클에서 NADH의 생산 및 전자 수송 체인에서 NADH의 사용은도 2 에 도시되어있다. .

그림 2 :세포 호흡
미토콘드리아의 내부 막에 내장 된 단백질은 NADH 분자로부터 전자를 얻습니다. 이들 전자는 전자 수송 사슬의 상이한 단백질 분자를 통해 운반된다. 궁극적으로, 그들은 물을 형성하기 위해 산소 분자에 의해 얻어진다. 이것은 산소 분자가 호기성 호흡의 최종 전자 수용체임을 의미합니다. 과정에서 방출 된 에너지는 산화 적 인산화에 의해 ATP를 생성하는 데 사용됩니다. 발효에서, 다른 분자는 산소가 배지에 없기 때문에 최종 전자 수용체로서 작용한다. NAD의 재생은 기질 수준의 인산화를 통해 발생한다.
NAD와 NADH 간의 유사성
- NAD와 NAD는 한 반응에서 다른 반응으로 수소와 전자를 운반합니다.
- NAD와 NAD는 인산염 그룹, 니코틴 아미드 및 아데닌 염기에 부착 된 2 개의 리보스 분자를 함유합니다.
- NAD와 NADH는 뉴클레오티드입니다.
- NAD와 NAD는 이화 반응에 관여합니다.
- 대부분의 탈수소 효소는 NAD 및 NADH를 사용합니다.
NAD와 NADH의 차이
정의
nad : NAD는 세포 내부의 산화 감소 제 역할을하는 가장 풍부한 코엔자임입니다.
nadh : NADH는 NAD+의 감소 된 형태이며, 이는 당분 해 및 Krebs 사이클에서 생성됩니다.
서신
nad : NAD는 코엔자임 화합물입니다.
nadh : NADH는 NAD의 감소 된 형태입니다.
합성
nad : NAD는 트립토판 경로 또는 비타민 B 3 에 의해 합성됩니다. 경로.
nadh : NADH는 당분 해 및 Krebs 사이클에서 합성됩니다.
기존 양식
nad : NAD는 셀 내부에서 자연적으로 발생하는 형태의 NAD입니다.
nadh : NADH는 NAD의 감소 된 형태입니다.
로 사용됩니다
nad : NAD는 전자 및 수소 수용체 역할을합니다.
nadh : NADH는 전자 및 수소 기증자 역할을합니다.
결론
NAD와 NAD는 세포 호흡의 산화 감소 반응에 관여하는 두 가지 유형의 뉴클레오티드입니다. 셀 내부의 자연 발생 형태는 NAD+입니다. 이는 당분 해 및 Krebs 사이클에서 수소 및 전자 수용체 역할을합니다. NAD는 감소 된 형태의 NAD입니다. 전자 수송 체인에서 산화 적 인산화에 의해 ATP를 생성하는 데 사용됩니다. NAD와 NAD의 주요 차이점은 세포에서 두 화합물의 역할입니다.
참조 :
1.“ NAD, NADH - 니코틴 아미드 아데닌 디 뉴클레오티드.” glutamate dehydrogenase 구조, 여기에서 이용 가능.
2. Study.com, 여기에서 사용할 수 있습니다.
이미지 제공 :
1. Fvasconcellos에 의한“NAD 산화 감소”2007 년 12 월 9 일 (UTC). W :이미지 :Tim Vickers의 NAD 산화 감소. - W :이미지의 벡터 버전 :NAD 산화 감소. Darekk2의 "Cellular Repiration"-Commons Wikimedia를 통해 자신의 작업 (CC By-SA 3.0)