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생물과 신진 대사의 화학적 구성을 연구 하시겠습니까?

생물의 화학적 구성

살아있는 유기체는 주로 4 가지 주요 종류의 유기 분자로 구성됩니다.

1. 탄수화물 :

* 탄소, 수소 및 산소로 구성됩니다.

* 에너지 원 (포도당, 전분), 구조 성분 (셀룰로오스) 및 세포 인식 분자 (글리코 단백질)로 기능합니다.

* 예 :설탕, 전분, 셀룰로오스, 키틴.

2. 지질 :

* 대부분 소량의 인 및 질소가있는 탄소, 수소 및 산소로 구성됩니다.

* 에너지 저장 (지방, 오일), 구조 성분 (세포막의 인지질) 및 신호 전달 분자 (호르몬)로 기능합니다.

* 예 :지방, 오일, 왁스, 스테로이드, 인지질.

3. 단백질 :

* 탄소, 수소, 산소, 질소 및 때로는 황으로 구성됩니다.

* 효소, 구조 성분 (콜라겐), 수송 분자 (헤모글로빈) 및 항체로서 기능한다.

* 펩티드 결합에 의해 함께 연결된 아미노산으로 구성.

4. 핵산 :

* 탄소, 수소, 산소, 질소 및 인으로 구성됩니다.

* 유전자 정보의 운반체 (DNA, RNA)로 기능합니다.

* 설탕, 포스페이트 그룹 및 질소 염기로 구성된 뉴클레오티드로 구성됩니다.

이 네 가지 주요 계급 외에도 살아있는 유기체에는 무기 분자도 포함됩니다.

* 물 : 살아있는 유기체에서 가장 풍부한 분자는 많은 세포 과정에 필수적입니다.

* 광물 : 신경 충동 전달 (나트륨, 칼륨), 뼈 형성 (칼슘, 인) 및 효소 활성화 (철, 마그네슘)를 포함한 다양한 생물학적 기능에 필수적입니다.

신진 대사

대사 살아있는 유기체 내에서 발생하는 모든 화학 반응을 말합니다. 두 가지 주요 범주로 나뉩니다.

1. 이화 작용 :

* 복잡한 분자를 더 간단한 분자로 분해합니다.

* 에너지를 방출합니다 (exergonic 반응).

* 예 :소화, 세포 호흡.

2. 신진 대사 :

* 더 간단한 분자에서 복잡한 분자의 합성.

* 에너지가 필요합니다 (Endergonic 반응).

* 예 :광합성, 단백질 합성.

신진 대사의 주요 개념 :

* 에너지 캐리어 : ATP (아데노신 트리 포스페이트)는 세포의 주요 에너지 통화입니다.

* 효소 : 과정에서 소비되지 않고 대사 반응 속도를 높이는 생물학적 촉매.

* 대사 경로 : 특정 분자를 다른 분자로 변환하는 일련의 상호 연결된 반응.

* 대사 조절 : 대사 반응의 속도를 제어하는 ​​메커니즘, 세포의 최적 기능을 보장합니다.

대사 경로의 예 :

* 세포 호흡 : ATP를 생산하기위한 포도당의 파괴.

* 광합성 : 포도당 형태의 광 에너지를 화학 에너지로 전환합니다.

* 단백질 합성 : 아미노산에서 단백질의 생산.

* DNA 복제 : 새로운 DNA 분자를 생성하기위한 DNA의 복사.

대사 장애 :

* 당뇨병 : 혈당 수준을 조절할 수 없습니다.

* 비만 : 체지방의 과도한 축적.

* 유전 질환 : 특정 대사 경로의 결함.

결론적으로, 살아있는 것들의 화학적 구성과 신진 대사는 엄격하게 서로 연결되어 우리가 알고있는 삶의 기초를 제공합니다. 이러한 과정을 이해하는 것은 건강, 질병 및 살아있는 유기체 내의 복잡한 상호 작용을 이해하는 데 중요합니다.

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