Metabolism/ja: Difference between revisions
Metabolism/ja
Created page with "遷移金属は通常微量元素として生体内に存在するが、その中でも亜鉛と鉄が最も多く含まれている。金属補因子はタンパク質の特定の部位に強固に結合している。酵素補因子は触媒反応中に修飾されることがあるが、触媒された反応の終了時には必ず元の状態に戻る。金属微量栄養素は、特定の輸送体..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |
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[[Transition metal/ja|遷移金属]]は通常[[trace element/ja|微量元素]]として生体内に存在するが、その中でも[[zinc/ja|亜鉛]]と[[iron/ja|鉄]]が最も多く含まれている。金属補因子はタンパク質の特定の部位に強固に結合している。酵素補因子は触媒反応中に修飾されることがあるが、触媒された反応の終了時には必ず元の状態に戻る。金属微量栄養素は、特定の輸送体によって生体内に取り込まれ、使用されないときは[[ferritin/ja|フェリチン]]や[[metallothionein/ja|メタロチオネイン]]などの貯蔵タンパク質に結合する。 | [[Transition metal/ja|遷移金属]]は通常[[trace element/ja|微量元素]]として生体内に存在するが、その中でも[[zinc/ja|亜鉛]]と[[iron/ja|鉄]]が最も多く含まれている。金属補因子はタンパク質の特定の部位に強固に結合している。酵素補因子は触媒反応中に修飾されることがあるが、触媒された反応の終了時には必ず元の状態に戻る。金属微量栄養素は、特定の輸送体によって生体内に取り込まれ、使用されないときは[[ferritin/ja|フェリチン]]や[[metallothionein/ja|メタロチオネイン]]などの貯蔵タンパク質に結合する。 | ||
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{{Main|Catabolism}} | 異化とは、大きな分子を分解する一連の代謝過程のことである。これには食物分子の分解と酸化が含まれる。異化反応の目的は、分子を構築する同化反応に必要なエネルギーと成分を供給することである。これらの異化反応の正確な性質は生物によって異なり、生物はエネルギー、水素、炭素の供給源([[primary nutritional groups/ja|一次栄養群]])に基づいて下表のように分類することができる。[[organotroph/ja|有機栄養]]生物は水素原子や電子の供給源として有機分子を利用し、[[lithotroph/ja|岩石栄養]]生物は無機基質を利用する。[[phototroph/ja|光栄養]]生物が太陽光を[[Potential energy/ja#Chemical potential energy|化学エネルギー]]に変換するのに対し、[[chemotroph/ja|化学栄養]]生物は還元されたドナー分子、例えば[[organic molecule/ja|有機分子]]、[[hydrogen/ja|水素]]、[[hydrogen sulfide/ja|硫化水素]]、[[Ferrous/ja|鉄イオン]]から[[oxygen/ja|酸素]]、[[nitrate/ja|硝酸塩]]、[[sulfate/ja|硫酸塩]]への電子の移動を含む[[redox/ja|酸化還元]]反応に依存する。動物では、これらの反応には複雑な[[organic molecule/ja|有機分子]]が関与しており、それらは[[carbon dioxide/ja|二酸化炭素]]や水などのより単純な分子に分解される。植物や[[cyanobacteria/ja|シアノバクテリア]]などの[[photosynthesis/ja|光合成]]生物は、太陽光から吸収したエネルギーを蓄えるために同様の電子伝達反応を用いる。 | ||
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