Metabolism/ja: Difference between revisions

Metabolism/ja
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豊富な無機元素は[[electrolyte/ja|電解質]]として機能する。最も重要なイオンは[[sodium/ja|ナトリウム]]、[[potassium/ja|カリウム]]、[[calcium/ja|カルシウム]]、[[magnesium/ja|マグネシウム]]、[[chloride/ja|塩化物]]、[[phosphate/ja|リン酸塩]]および有機イオン[[bicarbonate/ja|重炭酸塩]]である。[[cell membrane/ja|細胞膜]]を横切る正確な[[ion gradient/ja|イオン勾配]]の維持は、[[osmotic pressure/ja|浸透圧]]と[[pH/ja|pH]]を維持する。これらの組織における[[action potential/ja|活動電位]]は、[[extracellular fluid/ja|細胞外液]]と細胞の体液である[[cytosol/ja|細胞質]]との間の電解質の交換によって生成されるため、イオンは[[nerve/ja|神経]]や[[muscle/ja|筋肉]]の機能にとっても重要である。電解質は[[ion channel/ja|イオンチャネル]]と呼ばれる細胞膜のタンパク質を通して細胞に出入りする。例えば、[[muscle contraction/ja|筋収縮]]は、細胞膜と[[T-tubule/ja|T管]]にあるイオンチャネルを介したカルシウム、ナトリウム、カリウムの移動に依存している。
豊富な無機元素は[[electrolyte/ja|電解質]]として機能する。最も重要なイオンは[[sodium/ja|ナトリウム]]、[[potassium/ja|カリウム]]、[[calcium/ja|カルシウム]]、[[magnesium/ja|マグネシウム]]、[[chloride/ja|塩化物]]、[[phosphate/ja|リン酸塩]]および有機イオン[[bicarbonate/ja|重炭酸塩]]である。[[cell membrane/ja|細胞膜]]を横切る正確な[[ion gradient/ja|イオン勾配]]の維持は、[[osmotic pressure/ja|浸透圧]]と[[pH/ja|pH]]を維持する。これらの組織における[[action potential/ja|活動電位]]は、[[extracellular fluid/ja|細胞外液]]と細胞の体液である[[cytosol/ja|細胞質]]との間の電解質の交換によって生成されるため、イオンは[[nerve/ja|神経]]や[[muscle/ja|筋肉]]の機能にとっても重要である。電解質は[[ion channel/ja|イオンチャネル]]と呼ばれる細胞膜のタンパク質を通して細胞に出入りする。例えば、[[muscle contraction/ja|筋収縮]]は、細胞膜と[[T-tubule/ja|T管]]にあるイオンチャネルを介したカルシウム、ナトリウム、カリウムの移動に依存している。


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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]][[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]][[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]]s are usually present as [[trace element]]s in organisms, with [[zinc]] and [[iron]] being most abundant of those. Metal cofactors are bound tightly to specific sites in proteins; although enzyme cofactors can be modified during catalysis, they always return to their original state by the end of the reaction catalyzed. Metal micronutrients are taken up into organisms by specific transporters and bind to storage proteins such as [[ferritin]] or [[metallothionein]] when not in use.
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