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트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션의 차이점은 무엇입니까?

주요 차이 트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션 사이에는 트랜스 아미네이션에서 아미노산의 아민 그룹이 다른 화합물의 케토 그룹과 교환되는 반면, 탈 아미노산에서 아미노산은 아민 그룹을 잃는다. 또한, 트랜스 - 아미네이션에서, 아미노산은 케토 산이되는 반면, 탈 아미네이션 반응은 암모니아를 생성했다. 더욱이, 트랜스 아미네이션은 비 필수 아미노산의 합성을 담당하는 두 분자 사이의 생화학 적 반응이다. 신체의 모든 유형의 세포에서 발생할 수 있습니다. 대조적으로, Deamination은 간에서 과도한 단백질의 분해를 담당합니다.

transamination과 deamination은 신체의 아미노산의 생화학 적 반응의 두 가지 유형입니다. 효소는 두 반응을 모두 촉진합니다.

주요 영역을 다루었습니다

1. 트랜스 아미네이션이란?
- 정의, 프로세스, 중요성
2. 탈 아미네이션이란?
- 정의, 프로세스, 중요성
3. 트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션 사이의 유사점은 무엇입니까
- 일반적인 기능의 개요
4. 트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교

주요 용어

아민 그룹, 아미노산, 탈 아미네이션, 비 필수 아미노산, 트랜스 아미네이션

트랜스 아미네이션이란?

transamination은 아민 그룹 (-nh 2 의 생화학 적 반응의 유형입니다. 아미노산의)는 케토 (C =O) 그룹을 갖는 다른 분자로 전달된다. 여기서, 케토 그룹을 가진 분자는 케토 산으로 알려져있다. 아민 그룹과 케토 그룹의 교환으로, 아미노산은 케토 산이되고 케토 산은 새로운 아미노산이된다. 따라서 트랜스 아미네이션은 신체로부터 비 필수 아미노산의 합성을 담당하는 주요 형태의 생화학 적 반응입니다.

그림 1 :트랜스 아미네이션

또한 신체의 모든 세포에서 트랜스 아미네이션 반응이 발생합니다. 또한, 이들 반응을 담당하는 효소는 트랜스 아미나 제 또는 아미노 트랜스퍼 라제이다. 트랜스 아해화 반응의 일반적인 체계, 2- 옥소 글 루타 레이트 (α- 케토 글루 타 레이트)는 케토 산 역할을한다. 또한, 피리 독일 포스페이트는 보조 인자 역할을합니다. 아미노산의 대부분은 라이신, 트레오닌, 프롤린, 히스티딘, 트립토판, 아르기닌 및 메티오닌을 제외한 트랜스 - 아미화 반응에 관여한다. 특히, 글루타메이트는 대부분의 트랜스 미네이션 반응에 의해 생성 된 아미노산의 주요 형태입니다.

deamination

deamination은 아미노산의 신진 대사를 담당하는 또 다른 유형의 생화학 적 반응입니다. 그것은 아미노산으로부터 아민 그룹을 제거하여 암모니아를 방출하는 것이 담당한다. 또한, 간은 탈 아미네이션을 사용하여식이에서 과도한 단백질을 분해합니다. 또한, 글루타메이트의 탈 아미네이션 반응은 신장에서 발생합니다. 대부분의 트랜스 아미화 반응이 글루탐산을 생성하기 때문입니다. 따라서 탈 아미네이션을 겪는 가장 빈번한 아미노산이됩니다.

그림 2 :탈 아미네이션

또한, 4 가지 유형의 탈 아미네이션 반응이 발생할 수 있습니다. 이들은 산화, 환원, 가수 분해 및 분자 내 탈 아미네이션이다. 산화 탈 아미네이션은 더 높은 동물에서 가장 중요한 형태의 탈 아미네이션 반응입니다. 그것은 암모니아를 방출하면서 아미노산의 아민 그룹을 상응하는 케토 산으로 전환시킨다. 또한, 환원 탈 아미네이션에서, 아미노산은 지방산이된다. 한편, 가수 분해 탈 아미네이션에서 아미노산은 하이드 록시 산으로 전환된다. 분자 내 탈 아미네이션에서, 아미노산은 불포화 지방산으로 전환됩니다.

트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션 사이의 유사성

  • 트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션은 신체에서 발생하는 두 가지 유형의 생화학 적 반응입니다.
  • 그들은 아미노산 대사를 담당합니다.
  • 또한, 아민 그룹은 둘 다 적용됩니다.
  • 또한, 효소는이 두 반응을 모두 촉매하는 것을 담당한다.

트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션의 차이

정의

transamination은 아미노기를 한 분자에서 다른 분자로, 특히 아미노산에서 케토 산으로 전달하는 반면, 탈 아미네이션은 아미노산 또는 다른 화합물로부터 아미노기의 제거를 말합니다. 따라서 이것은 트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션의 주요 차이점입니다.

중요성

또한 트랜스 아미네이션은 비 필수 아미노산의 합성을 포함하는 반면, 탈 아미네이션은 과도한 단백질의 분해를 포함합니다.

발생

또한 간에서 탈 아미네이션이 발생하는 동안 신체의 모든 세포에서 트랜스 아미네이션이 발생합니다. 따라서 이것은 트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션의 또 다른 차이점입니다.

효소

또한 트랜스 아미나 제 또는 아미노 트랜스퍼 라제는 트랜스 아미네이션을 담당하는 효소이며, 데 아미나 제는 탈 아미네이스를 담당하는 효소입니다.

결과

그들의 결과는 트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션의 또 다른 주요 차이점입니다. 트랜스 아미네이션은 케토 그룹과 아민 그룹을 교환하는 반면, 탈 아미네이션은 암모니아를 제거합니다.

글루탐산

게다가 글루탐산은 트랜스 아미네이션 반응에서 생성 된 아미노산의 주요 형태이며, 탈 아미네이션을 겪는 아미노산의 주요 형태는 글루탐산입니다.

가역성

또한, 트랜스 아미네이션은 가역적 반응이며, 탈 아미네이션은 돌이킬 수없는 반응입니다. 따라서 이것은 또한 트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션 사이의 중요한 차이입니다.

결론

transamination은 아미노산에 의해 겪는 생화학 적 반응입니다. 케토 그룹과 아민 그룹의 교환에 관여합니다. 트랜스 - 아미화 반응은 비 필수 아미노산의 합성을 담당한다. 이에 비해 탈 아미네이션은 간에서 과도한 단백질의 파괴를 담당하는 생화학 적 반응이다. 여기에는 아미노산으로부터 아민 그룹의 제거가 포함되어 암모니아가 방출됩니다. 따라서 트랜스 아미네이션과 탈 아미네이션의 주요 차이점은 생화학 적 반응의 유형과 중요성입니다.


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