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- 21:39, 3 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/71/ja (Created page with "thumb|right|upright=1.4|[[:en:Aristotle's metabolism|アリストテレスの代謝は、オープンフローモデルである。]]")
- 21:38, 3 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/70/ja (Created page with "''メタボリズム''という言葉は、古代ギリシャ語のμεταβολή - "Metabole"に由来する。")
- 14:24, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/69/ja (Created page with "==歴史== {{Anchor|History}} {{further/ja|History of biochemistry/ja|History of molecular biology/ja}}")
- 14:23, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/68/ja (Created page with "この情報の主要な技術的応用は代謝工学である。ここでは、酵母、植物、バクテリアなどの生物を遺伝子組み換えして、バイオテクノロジーにおいてより有用なものとし、抗生物質などの医薬品や、1,3-プロパンジオールやシキミ酸などの工...")
- 14:22, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/67/ja (Created page with "バクテリアの代謝ネットワークは、ボウタイ組織の顕著な例であり、幅広い栄養素を投入し、比較的少数の中間共通通貨を使って多種多様な産物や複雑な高分子を生産できる構造である。")
- 14:21, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/66/ja (Created page with "何千種類もの酵素を含む細胞内の代謝ネットワークの複雑さは、右の43のタンパク質と40の代謝産物間の相互作用を示した図が示している。しかし現在では、このゲノムデータを使って生化学反応の完全なネットワークを再構築し、その挙動を説明・予測できるような、よりホリスティックな数学モデルを作成することが可能...")
- 14:20, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/65/ja (Created page with "古典的には、代謝は単一の代謝経路に焦点を当てた還元アプローチによって研究される。 特に有用なのは、放射性トレーサーを全組織、組織、細胞レベルで用いることである。このトレーサーは、放射性標識された中間体や生成物を同定することによって、前駆体から最終生成物までの経路を定義する。 そして、これ...")
- 14:15, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/64/ja (Created page with "==調査と操作== {{Anchor|Investigation and manipulation}} {{further/ja|Protein methods/ja|Proteomics/ja|Metabolomics/ja|Metabolic network modelling/ja}} thumb|upright=1.35|right|''[[Arabidopsis thaliana/ja|シロイヌナズナ''クエン酸サイクルの代謝ネットワーク。酵素と代謝物を赤い四角で示し、それらの間の...")
- 14:12, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/63/ja (Created page with "新しい代謝経路の進化だけでなく、進化によって代謝機能が失われることもある。例えば、いくつかの寄生虫では生存に必須ではない代謝過程が失われ、代わりにあらかじめ形成されたアミノ酸、ヌクレオチド、炭水化物がホストから回収されることがある。同様の代謝能力の低下は内部共生にも見られる。")
- 14:10, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/62/ja (Created page with "新しい代謝経路が進化するメカニズムを説明するために、多くのモデルが提案されてきた。これらのモデルには、短い祖先経路に新規酵素が順次追加されるもの、経路全体が複製され、その後分岐するもの、既存の酵素を採用して新規反応経路に組み立てるものなどがある。 これらのメカニズムの相対的な重要性は不明だが、ゲノム研究によって、経路...")
- 14:08, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/61/ja (Created page with "==進化== {{Anchor|Evolution}} {{further/ja|Proto-metabolism/ja|Molecular evolution/ja|Phylogenetics/ja}} thumb|right|upright=1.8|生命の3つの[[Domain (biology)/ja|領域すべての生物の共通祖先を示す進化樹。細菌は青、真核生物は赤、古細菌は緑で着色されている。ツリーの周囲には含まれる門の相対的...")
- 12:58, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/60/ja (Created page with "外因性制御の例として非常によく理解されているのは、インスリンというホルモンによるグルコース代謝の調節である。インスリンは血中グルコース濃度の上昇に反応して産生される。このホルモンが細胞上のインスリン受容体に結合すると、プロテインキナーゼのカスケードが活性化され、...")
- 12:56, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/59/ja (Created page with "代謝調節には複数のレベルがある。本質的調節では、代謝経路は基質または生成物のレベルの変化に対応するように自己調節する。例えば、生成物の量が減少すると、それを補うために経路を通るフラックスを増加させることができる。この種の制御には、経路中の複数の酵素活性のアロステリック制御が関与することが...")
- 12:55, 2 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/58/ja (Created page with "==調節と制御== {{Anchor|Regulation and control}} {{further/ja|Metabolic pathway/ja|Metabolic control analysis/ja|Hormone|Regulatory enzymes/ja|Cell signaling/ja}} ほとんどの生物の環境は常に変化しているため、細胞内の状態を一定に保つためには、代謝反応を細かく制御する必要がある。代謝調節はまた、生物がシグナルに反応し、環境と積極的に相互作用することを可...")
- 16:23, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/57/ja (Created page with "==生物の熱力学== {{Anchor|Thermodynamics of living organisms}} {{further/ja|Biological thermodynamics/ja}} 生物は熱力学の法則に従わなければならないが、それは熱の伝達とワークを記述するものである。熱力学の第二法則は、どのような孤立系でもエントロピー(無秩序)の量は減少しないと...")
- 16:18, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/45/ja (Created page with "====うつ病==== うつ症状に対するビタミンD補充に関する臨床試験は一般的に質が低く、全体的な効果は示されていないが、サブグループ解析では、臨床的に重大なうつ症状またはうつ病性障害を有する参加者に対する補充は中等度の効果を示した。")
- 16:14, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/56/ja (Created page with "好気性生物にとって関連する問題は酸化ストレスである。ここでは、酸化的リン酸化やタンパク質折り畳みの際のジスルフィド結合の形成などの過程で、過酸化水素などの活性酸素種が生成される。これらの有害な酸...")
- 16:12, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/55/ja (Created page with "==ゼノバイオティクスと酸化還元代謝== {{Anchor|Xenobiotics and redox metabolism}} {{further/ja|Xenobiotic metabolism/ja|Drug metabolism/ja|Alcohol metabolism/ja|Antioxidant/ja}} すべての生物は、食物として利用できず、代謝機能を持たないため細胞内に蓄積すると有害な化合物に常にさらされている。これらの潜在的に有害な化合物はゼノバイオティクスと呼ばれる。drug...")
- 16:05, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/54/ja (Created page with "===ヌクレオチドの合成とサルベージ=== {{further/ja|Nucleotide salvage/ja|Pyrimidine biosynthesis/ja|Purine/ja#Metabolism}} ヌクレオチドは、大量の代謝エネルギーを必要とする経路で、アミノ酸、二酸化炭素、ギ酸から作られる。その結果、ほとんどの生物はあらかじめ形成されたヌクレオチドを回収する効率的なシステムを持っている。プリン類...")
- 16:00, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/44/ja (Created page with "====注意欠陥多動性障害(ADHD)====。 観察研究のメタアナリシスによると、ADHDの子どもはビタミンD濃度が低く、出生時のビタミンD濃度の低さとその後のADHD発症との間にわずかな関連があることが示された。ビタミンD補充に関するいくつかの小規模ランダム化比較試験では、衝動性や多動性などのADHD症状の改善...")
- 15:58, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/53/ja (Created page with "アミノ酸はペプチド結合の鎖で結合することでタンパク質になる。異なるタンパク質は、それぞれ固有のアミノ酸残基の配列を持っている:これがその一次構造である。アルファベットを組み合わせてほとんど無限の単語を作ることができるように、アミノ酸も様々な配列で結合して多種多様なタンパク質を作ることが...")
- 15:56, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/52/ja (Created page with "生物は、20種類の一般的なアミノ酸を合成する能力に差がある。ほとんどの細菌や植物は20種類すべてを合成できるが、哺乳類は11種類の非必須アミノ酸しか合成できないため、9種類の必須アミノ酸は食物から摂取しなければならない。細菌''肺炎マイコプラズマ''のような一部の単純な寄生虫は全て...")
- 15:54, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/43/ja (Created page with "=== その他の症状 === ====糖尿病==== あるメタアナリシスでは、ビタミンDの補充が非肥満の糖尿病予備軍の2型糖尿病のリスクを有意に減少させたと報告している。別のメタアナリシスでは、ビタミンD補充は2型糖尿病患者において血糖コントロール[恒常性モデル評価-インスリン抵抗性(HOMA-IR)]、ヘモグロビンA1C(HbA1C)...")
- 15:35, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/51/ja (Created page with "===タンパク質=== {{further/ja|Protein biosynthesis/ja|Amino acid synthesis/ja}}")
- 15:35, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/50/ja (Created page with "テルペン類およびイソプレノイドは、カロテノイド類を含む脂質の大きな分類であり、植物の天然物の最大の分類を形成している。これらの化合物は、反応性前駆体であるイソペンテニルピロホスフェートとジメチルアリルピロホスフェートから供...")
- 15:32, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/49/ja (Created page with "===脂肪酸、イソプレノイド、ステロール=== {{further/ja|Fatty acid synthesis/ja|Steroid metabolism/ja}} thumb|right|upright=1.6|中間体[[isopentenyl pyrophosphate/ja|イソペンテニルピロホスフェート(IPP)、ジメチルアリルピロホスフェート(DMAPP)、ゲラニルピロホスフェート(GPP)、スクアレンを...")
- 15:28, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/42/ja (Created page with "炎症性腸疾患患者に対するビタミンD補充療法が、臨床的炎症性腸疾患活動性スコアおよび生化学的マーカーの改善と関連するといういくつかのエビデンスがある。ビタミンD投与はIBDの症状の再発頻度の減少に関連するかもしれない。この治療が患者のQOLを改善するかどうかや、ビタミンD治療に対する臨床的反応は明らかではない。ビタミンD治療の理想...")
- 15:28, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/41/ja (Created page with "==== 炎症性腸疾患=== ビタミンDの低レベルは、ヒトの炎症性腸疾患の2つの主要な型と関連している: クローン病と潰瘍性大腸炎である。 ビタミンDの欠乏は炎症性腸疾患の重症度と関連しているが、ビタミンDの欠乏が炎症性腸疾患を引き起こすのか、それとも疾患の症状なのかは明らかでは...")
- 15:25, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/48/ja (Created page with "多糖類や糖鎖は、ウリジン二リン酸グルコース(UDP-Glc)のような反応性の糖-リン酸供与体から、糖転移酵素によって、成長する多糖類上の受容体水酸基に単糖が順次付加されることによって作られる。基質の環上の水酸基はいずれもアクセプターとなりうるので、生成す...")
- 15:24, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/47/ja (Created page with "脂肪はエネルギーを貯蔵する一般的な方法であるが、ヒトのような脊椎動物ではアセチル-CoAをピルビン酸に変換することができないため、貯蔵されている脂肪酸を糖新生によってグルコースに変換することができない。植物は必要な酵素機構を持っているが、動物は持っていない。その結果、脊椎...")
- 15:21, 1 February 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/40/ja (Created page with "==== 喘息 ==== ビタミンDの補給は喘息発作の予防や症状の緩和には役立たない。")
- 13:03, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/39/ja (Created page with "低用量(400~1000IU/日)のビタミンD補充は、急性気道感染症の全リスクをわずかに低下させる可能性がある。この効果は幼児および青年(1歳~16歳)で認められ、高用量(1日1000IU以上)では確認されなかった。ビタミンDの補充は、ベースラインの25(OH)D値が25nmol/L未満の人ではCOPDの中等度または重度の増悪率を大幅に減...")
- 13:02, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/38/ja (Created page with "=== 免疫系 === ==== 感染症 ==== 一般に、ビタミンDは生得を活性化し、抗菌、抗ウイルス、抗炎症作用で適応免疫系の働きを弱める。ビタミンDの低レベルは結核の危険因子であるようで、歴史的には治療薬として使用されていた。")
- 12:50, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/46/ja (Created page with "炭水化物の同化において、単純な有機酸はグルコースのような単糖に変換され、次にデンプンのような多糖を組み立てるのに使われる。ピルビン酸、乳酸、グリセロール、グリセリン酸3-リン酸、アミノ酸などの化合物からglu...")
- 12:29, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/45/ja (Created page with "===炭水化物と糖鎖=== {{further/ja|Gluconeogenesis/ja|Glyoxylate cycle/ja|Glycogenesis/ja|Glycosylation/ja}}")
- 12:28, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/44/ja (Created page with "光合成原核生物では、炭素固定機構はより多様である。ここでは、二酸化炭素はカルビン-ベンソンサイクル、逆クエン酸サイクル、またはアセチル-CoAのカルボキシル化によって固定される。原核生物の化学的独立栄養生物もカルビン・ベンソンサイクルによってCO<sub>2</sub>を固定するが、反応の駆動には無...")
- 12:27, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/43/ja (Created page with "光合成とは、太陽光と二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)から炭水化物を合成することである。植物、シアノバクテリア、藻類では、酸素光合成は水を分解し、酸素は廃棄物として生成される。この過程では、前述のように光合成反応センターで生成されたATPとNADPHを用いてCO<sub>2</sub>をglycerate 3-phosphate/ja|グリセリン...")
- 12:25, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/37/ja (Created page with "ビタミンDの補給は、脳卒中、脳血管疾患、心筋梗塞、虚血性心疾患のリスク低下とは関連しない。サプリメントは一般集団において血圧を低下させない。")
- 12:18, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/42/ja (Created page with "===炭素固定=== {{further/ja|Photosynthesis/ja|Carbon fixation/ja|Chemosynthesis/ja}} thumb|光合成の場である葉緑体(緑色)で満たされた植物細胞(紫色の壁)で囲まれている")
- 12:09, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/36/ja (Created page with "=== 心血管疾患 ===")
- 12:08, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/35/ja (Created page with "=== 癌 === 低ビタミンDレベルと数種類の癌の発症リスクとの間には、潜在的な関連性が見出されている。観察研究のメタアナリシスでは、ビタミンD摂取量と25(OH)D値に関連したがん罹患リスクの減少が、特に大腸がんについて認められているが、その関連性の強さは弱いと分類されている。randomized controlled trial/ja|ラ...")
- 12:07, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/41/ja (Created page with "生物の同化作用は、細胞内で構築される分子の供給源によって異なることがある。植物のような独立栄養生物は、二酸化炭素や水のような単純な分子から、多糖類やタンパク質のような細胞内の複雑な有機分子を構築することができる。一方、従属栄養生物は、これらの複雑な分子を作り出すために、単糖類や...")
- 12:06, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/40/ja (Created page with "'''同化作用'''とは、異化作用によって放出されたエネルギーが複雑な分子を合成するために使われる一連の建設的な代謝過程のことである。一般に、細胞構造を構成する複雑な分子は、より小さく単純な前駆体から段階的に構築される。同化作用には3つの基本段階がある。第一に、アミノ酸、単糖類、Terpenoid/ja|イソプレ...")
- 12:03, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/39/ja (Created page with "==同化== {{Anchor|Anabolism}} {{further/ja|Anabolism/ja}}")
- 12:03, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/38/ja (Created page with "植物、藻類、シアノバクテリアでは、光化学系IIが光エネルギーを使って水から電子を取り出し、廃棄物として酸素を放出する。電子は次にシトクロムb6f複合体に流れ、そのエネルギーを使って葉緑体のチラコイド膜を横切ってプロトンを送り出す。これらのプロトンは、先ほどと同じよう...")
- 12:01, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/37/ja (Created page with "多くの生物において、太陽エネルギーの取り込みは、プロトン濃度勾配としてのエネルギー貯蔵を伴うため、原理的には酸化的リン酸化と似ている。このプロトン原動力が、ATP合成の原動力となる。この電子輸送鎖の駆動に必要な電子は、光合成反応センターと呼ばれる光を集めるタンパク質から供給される。反応中心は存...")
- 11:59, 31 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/36/ja (Created page with "太陽光のエネルギーは、植物、シアノバクテリア、細菌、緑色硫黄細菌、およびいくつかの原生生物によって取り込まれる。このプロセスは、後述する光合成の一部として、二酸化炭素の有機化合物への変換と結合していることが多い。しかし、原核生物ではエネルギー捕捉系...")
- 20:19, 29 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/35/ja (Created page with "===光からのエネルギー=== {{further/ja|Phototroph/ja|Photophosphorylation/ja|Chloroplast/ja}}")
- 20:18, 29 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Metabolism/34/ja (Created page with "ケモリソトロフは原核生物に見られる代謝の一種で、無機化合物の酸化からエネルギーを得る。これらの生物は還元力の源として水素、還元された硫黄化合物(硫化物、硫化水素、チオ硫酸など)、鉄(Fe(II))、または...")
- 20:16, 29 January 2024 Fire talk contribs created page Translations:Vitamin D/34/ja (Created page with "米国食品医薬品局(FDA)は、2016年5月以降、「公衆衛生上重要な栄養素」として、ビタミンDの量を栄養成分表示に記載することをメーカーに義務付けている。期限延長案により、一部の製造業者は2021年7月1日まで遵守しなければならなくなった。")