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이들 분자의 베타 산화는 이들을 아세틸 -CoA로 전환시켜 에너지 유래를 위해 Krebs 사이클에 들어갈 수 있습니까?

당신은 절대적으로 옳습니다! 베타 산화는 지방산을 아세틸 -CoA로 분해 한 후 Krebs 사이클에 들어가 에너지 (ATP)를 생성 할 수있는 공정입니다. 다음은 고장입니다.

* 베타 산화 : 이 과정은 미토콘드리아의 세포에서 발생하며 일련의 4 가지 효소 반응을 포함한다. 아세틸 -CoA 형태로 지방산 사슬에서 2- 탄소 단위를 체계적으로 제거합니다.

* 아세틸 -Coa : 이 분자는 신진 대사의 주요 중간체입니다. 그것은 아세틸기 (CH3CO-)를 전달한 다음 Krebs 사이클에 공급됩니다.

* Krebs 사이클 (Citric Acid Cycle) : 이것은 아세틸 -CoA가 산화되어 감소 된 전자 담체를 생성하는 중심 대사 경로이다 (NADH 및 FADH2). 이어서, 이들 전자 담체는 세포 호흡의 최종 단계 인 산화 적 인산화에 사용되어 ATP를 생성한다.

따라서, 아세틸 -CoA를 생성하고 크레브스 사이클에 들어가는 베타 산화를 겪는 분자는 주로 지방산이다. . 이것들은 다음과 같습니다.

* 포화 지방산 : 이들은 탄소 원자 사이에 단일 결합 만 있습니다.

* 불포화 지방산 : 이들은 탄소 원자 사이에 하나 이상의 이중 결합을 갖는다.

KREBS주기를 위해 아세틸 -COA로 분해 될 수있는 다른 분자는 다음과 같습니다.

* 특정 아미노산 : 일부 아미노산은 Krebs 사이클의 중간체로 전환 될 수 있습니다.

* 케톤 시체 : 이들은 연장 된 금식 또는 기아 동안 지방산의 파괴로 생성됩니다.

베타 산화 또는 Krebs 사이클에 대한 다른 질문이 있는지 알려주세요!

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