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8.10:

음식 간 연관성

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Dietary Connections

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포도당 이외에도유기체는 또한 탄수화물, 단백질 및 지방의 형태로음식을 섭취하는데이들은 또한 포도당 경로에서 하나의 역할을 한다여러 간단한 설탕의 체인인 탄수화물은먼저 더 작은 단위로 분해가 되어당분해 경로로 들어가는데여기서 피루빈산염으로 분해가 된다이를테면, 자당은대부분의 과일과 야채에서 발견되는데더 간단한 설탕인 과당과 포도당으로분해가 되고, 그리고 나서당분해 경로에서 분해된다단백질은 효소를 통해서 아미노산으로 분해되고몇몇 아미노산은 재활용 되어서새로운 단백질을 생성하고다른 것은 다른 지점에서 당분해 경로에 들어가는데아릴 아민기가 제거되고 암모니아로 전환이 된후에라야 가능하다마지막으로, 콜레스테롤과 트리글리세라이드 형태의지방은 베타 산화라는 과정에서 분해된다지방산 체인은 아세틸기로 전환되는데이 기는 보효소 A에 의해서 흡수되어구연산 회로를 통하여 그 경로로 들어간다

8.10:

음식 간 연관성

개요

물질대사 경로(metabolic pathway)는 서로 연결되어 있습니다. 해당과정(glycolysis), 피루브산 산화(pyruvate oxidation), 시트르산회로(citric acid cycle)와 같이 포도당을 아데노신삼인산(ATP)으로 변환하는 세포호흡(cellular respiration)은 다른 유기 화합물을 분해하는 과정과 연관되어 있습니다. 그 결과 사과에서 치즈, 과카몰레에 이르는 다양한 음식들은 ATP로 생성됩니다. 음식에는 탄수화물 외에도 단백질과 지질(예: 콜레스테롤, 지방)이 들어 있습니다. 이 모든 유기 화합물은 에너지원으로 사용됩니다 (즉, ATP 생성).

탄수화물 소화

인체는 탄수화물을 단당류로 분해하는 여러 효소를 가지고 있습니다. 포도당(glucose)은 해당과정에 직접 들어갈 수 있지만, 과당(fructose; 프럭토스)과 갈락토스(galactose)와 같은 단당류는 해당작용 경로(glycolytic pathway)의 중간체(intermediate)인 당으로 먼저 변환됩니다.

단백질 소화

단백질은 효소에 의해 아미노산으로 분해되는데, 이것은 보통 새로운 단백질을 만드는 데 재활용됩니다. 하지만, 만약 몸이 굶주리거나 아미노산이 남아돌면, 어떤 아미노산은 아미노기(amino group)를 잃은 뒤 세포호흡에 쓰일 수 있습니다. 손실된 아미노기는 암모니아로 변환되고 폐기물로 모입니다. 여러 아미노산은 해당과정, 피루브산 산화, 시트르산회로를 포함한 다양한 단계의 세포호흡에 참여합니다. 아미노산은 또한 세포호흡 과정의 중간체로부터 생성될 수도 있습니다.

지방 소화

콜레스테롤과 중성지방(triglyceride; 트라이글리세라이드)과 같은 지질도 세포호흡 경로에서 생성되고 분해될 수 있습니다. 예를 들어 트라이글리세라이드는 글리세롤과 세 가지 지방산으로 구성되어 있습니다. 인산화 글리세롤(phosphorylated glycerol)은 해당과정에서 사용될 수 있습니다. 지방산은 베타산화(beta-oxidation)라고 불리는 일련의 반응을 통해 아세틸 CoA(acetyl CoA)로 변환된 후 시트르산회로에서 사용됩니다.

따라서 생화학적 에너지는 탄수화물, 단백질, 지질에서 ATP의 형태로 얻을 수 있습니다.