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산화 적 탈 아미네이션과 비산화 탈 아미네이션의 차이점은 무엇입니까?

주요 차이 산화성과 비산화 탈 아미네이션 사이에는 산화 탈 아미네이션이 산화와 결합 된 반면, 비산화 탈 아미네이션은 산화를 통해 진행되지 않는다는 것입니다. 또한, 코엔자임은 산화 탈 아미네이션에 관여하는 반면 산화제는 비 산화 탈 아미네이션에 관여하지 않는다.

산화 및 비산화 성 탈 아미네이션은 아미노산에서 아민 그룹을 제거하는 데 도움이되는 두 가지 유형의 탈 아미네이션 프로세스입니다.

주요 영역을 다루었습니다

1. 산화 탈 아미네이션
- 정의, 반응, 중요성
2. 비 산화 탈 아미네이션
- 정의, 반응, 중요성
3. 산화 적 탈 아미네이션 및 비산화 탈 아미네이션의 유사점은 무엇입니까?
- 일반적인 기능의 개요
4. 산화성과 비산화 탈 아미네이션의 차이점은 무엇입니까
- 주요 차이점 비교

주요 용어

아미노산 탈수 효소, 코엔자임, 효소, 글루타메이트 탈수소 효소 (GDH), 비 산화 탈 아미네이션, 산화 탈 아미네이션

산화 데미네이션

산화 데미네이션은 간과 더 높은 동물의 신장에서 주로 발생하는 탈 아미네이션 반응 유형입니다. 그것은 아미노산 이화 작용에서식이에서 과도한 단백질의 분해에 포함되기 때문에 중요한 생화학 적 반응입니다. 또한, 글루탐산은 산화 탈 아미네이션을 겪는 주요 형태의 아미노산이다. 또한, 대부분의 트랜스 - 아미화 반응은 또한 신체의 다양한 유형의 세포에서 글루탐산을 야기한다. 그리고,이 글루탐산은 간에서 산화제 탈 아미네이션을 겪습니다. 따라서, 글루탐산은 산화 탈 아미네이션을위한 아민 그룹의 수집 지점으로서 작용한다. 또한, 산화 탈 아미네이션을 담당하는 효소는 미토콘드리아 내에서 발견되는 글루타메이트 탈수소 효소 (GDH)이다. 현저하게, NAD 및 NADP를 포함한 코엔자임은 탈 아미네이션과 결합 된 산화 반응에 관여한다.

그림 1 :산화 탈 아미네이션

일반적으로 탈 아미네이션 반응은 아미노산으로부터 아민 그룹의 제거를 담당하고 암모니아를 방출하고 상응하는 α- 케토 산을 초래합니다. 여기서 암모니아는 요소의 형성에 관여하는 반면 α- 케토 산은 에너지를 생산하는 데 사용될 수 있습니다.

비산화 성 탈 아미네이션이란?

비산화 성 탈 아미네이션은 산화 반응을 진행하지 않고 아민 그룹의 제거가 발생하는 탈 아미네이션 반응의 한 유형입니다. 그러나, 이러한 유형의 탈 아미네이션 반응은 암모니아를 방출하여 상응하는 α- 케토 산을 생성한다. 유의미하게, 하나 이상의 하이드 록실 기를 섭취하는 하이드 록실 아미노산은 비산 화성 탈 아미네이션을 겪고있다. 또한, 이들 아미노산은 단백질 합성에 관여하지 않는다. 이들 히드 록실 아미노산 중 일부는 세린, 호모 세린 및 트레오닌입니다.

또한, 비 산화 탈 아미네이션에 관여하는 효소는 아미노산 탈수 효소입니다. 또한, 피리 독일 포스페이트는 반응의 코엔자임 역할을한다. 그러나, 시스테인 및 호모시스테인의 비산화 탈 아미네이션은 암모니아, 황화수소 및 피루 베이트를 초래한다. 이러한 유형의 비 산화 탈 아미네이션에 관여하는 효소는 황 하이드라 타제이다. 반면에, 히스티딘의 비산 화성 탈 아미네이션은 암모니아와 우로 카네이트를 초래한다. 히스티 다제는이 반응을 촉진한다.

산화 및 비 산화 탈 아미네이션 사이의 유사성

  • 산화 및 비산화 탈 아미네이션은 신체에서 발생하는 두 가지 유형의 탈 아미네이션 반응입니다.
  • 그들은 아미노산에서 아민 그룹을 제거하고식이에서 과도한 단백질을 분해 할 책임이 있습니다.
  • 또한, 두 유형의 반응은 효소-촉매 반응이다.
  • 외에도 두 가지 유형의 반응이 암모니아를 해방시켜 상응하는 α- 케토 산을 생성합니다.

산화 및 비산화 탈 아미네이션의 차이

정의

산화 데미 네이션은 아민-함유 화합물로부터 α- 케토 산 및 다른 산화 제품을 생성하고 산화되지 않은 탈 아미네이션은 산화를받지 않고 암모니아를 방해하는 또 다른 형태의 탈 예방을 반성하는 데 절제 형태를 나타냅니다. 따라서 이것은 산화 적 탈 아미네이션과 비 산화 탈 아미네이션의 근본적인 차이입니다.

발생

산화 데미네이션은 간과 신장에서만 발생하는 반면, 비산 화성 데미 네이션은 다른 유형의 유기체에서 발생합니다.

효소의 유형

또한, 글루타메이트 탈수소 효소는 산화 탈 아미네이션을 담당하는 효소이며, 아미노산 탈수 효소는 비 산화 탈 아미네이션을 담당하는 주요 유형의 효소입니다. 따라서 이것은 산화성과 비산화 탈 아미네이션의 또 다른 차이입니다.

아미노산의 유형

또한 산화 적 탈 아미네이션을 겪는 1 차 아미노산은 세린, 호모 세린, 및 옥상 방지제 탈 아미네이션을 포함하는 히드 록시 아미노산이 글루탐산이라는 일차 아미노산입니다.

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산화

이 모든 것 외에도 산화는 산화 적 탈 아미네이션과 비 산화 탈 아미네이션의 주요 차이점입니다. 코엔자임은 산화 탈 아미네이션과 결합 된 산화 반응을 담당하는 반면, 피리 독일 포스페이트와 같은 코엔자임은 비 산화 탈 아미네이션 반응에 관여합니다.

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결론

산화 탈 아미네이션은 간과 더 높은 동물의 신장에서 발생하는 주요 유형입니다. 글루탐산은 산화제 탈 아미네이션을 겪는 1 차 아미노산이며, 글루타메이트 탈수소 효소는 반응을 담당하는 효소이다. 이에 비해, 비 산화 탈 아미네이션은 히드 록시 아미노산에서 발생하는 또 다른 유형의 탈 아미네이션이다. 산화를 진행하지 않습니다. 따라서 산화성과 비산화 탈 아미네이션의 주요 차이점은 산화의 존재입니다.


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