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화학 반응에 사용되는 효소는 어떻게 되었습니까?

다음은 효소가 화학 반응에 사용될 때 발생하는 일에 대한 고장입니다.

효소 란 무엇입니까?

* 생물학적 촉매 : 효소는 과정에서 소비되지 않고 살아있는 유기체 내에서 화학 반응을 가속화하는 단백질 (또는 때로는 RNA 분자)입니다.

* 매우 구체적으로 : 각 효소는 특정 분자 (기질)에 결합하고 특정 반응 만 촉매 할 수있는 고유 한 형태 및 활성 부위를 가지고 있습니다.

효소 촉매 반응에서 어떻게 되는가?

1. 바인딩 : 효소는 그의 활성 부위에서 기질에 결합하여 효소-하류 복합체를 형성한다.

2. 활성화 에너지 하강 : 효소의 활성 부위는 기질과 상호 작용하여 결합을 변형시키고 반응이 더 쉬워집니다. 이는 반응이 시작되는 데 필요한 최소 에너지 인 활성화 에너지를 효과적으로 낮 춥니 다.

3. 반응 : 기판은 생성물로 변환됩니다.

4. 릴리스 : 생성물은 효소에서 분리되어 효소가 다른 기질 분자에 자유롭게 결합 할 수있다.

효소가 중요한 이유는 무엇입니까?

* 속도 업 반응 : 효소는 그렇지 않으면 매우 느리게 발생하는 화학 반응 속도를 극적으로 증가시킵니다.

* 대사 경로 : 효소는 소화에서 DNA 복제에 이르기까지 우리 신체의 수많은 생화학 적 반응을 조절하는 데 도움이됩니다.

* 특이성 : 효소는 반응이 정확하고 제어 된 방식으로 발생하도록 보장하여 유해한 부작용을 방지합니다.

예 :

* 락타아제 : 이 효소는 유당 (우유 설탕)을 신체에 흡수 할 수있는 더 간단한 설탕으로 분해합니다. 유당 불내증을 가진 사람들은 락타아제가 부족하여 소화 문제를 일으 킵니다.

키 포인트 :

* 효소는 소비되지 않습니다 : 반응에서 반복적으로 사용할 수 있습니다.

* 효소는 매우 구체적입니다 : 각 효소는 전형적으로 하나 또는 몇 가지 특정 반응 만 촉매합니다.

* 효소가 낮은 활성화 에너지 : 그들은 반응이 더 쉽게 발생할 수있게합니다.

효소에 대한 다른 질문이 있으면 알려주세요!

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