분자생물학·
생화학 Molecular Biology · Biochemistry |
|||||||
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
<colbgcolor=#717845> 기반 | 생물물리학 · 물리화학 ( 둘러보기) · 분자화학 ( 유기화학 · 무기화학 · 고분자화학) · 수학 ( 미분방정식 · 이산수학 · 매듭이론) | |||||
기본 물질 | 아미노산 ( 카복실산) · 리간드 | ||||||
유전체 | 유전체 기본 구조 | 아데닌 · 타이민 · 구아닌 · 사이토신 · 유라실 · 리보스 · 디옥시리보스 · 뉴클레오타이드 ( 핵산) | |||||
유전체 혼합 구성 | 인트론 · 엑손 · 오페론 · 프로모터 | ||||||
유전체 세부 종류 | RNA | MRNA · TRNA · RRNA( 리보솜) · 리보자임 · miRNA · siRNA · RDDM | |||||
DNA | A형 구조 · B형 구조 · Z형 구조 · Alu · 게놈 · 텔로미어 · 유전자 · 유전자 목록 | ||||||
관련 물질 | 효소 | 보조인자 · 조효소 ( NADH · NADPH · FAD) · 뉴클레이스 · 디하이드록실레이스 · 레닌 · 루비스코 · 루시페레이스 · 라이소자임 · 라이페이스 · 말테이스 · 셀룰레이스 · 아데닐산고리화효소 · 아밀레이스( 디아스타아제) · 역전사효소 · 트립신 · 펩신 · 유전체 중합 효소 · 리보자임 · 미카엘리스 멘텐 방정식 | |||||
제어 물질 | 사이토카인 · 신경전달물질 ( ATP) · 수용체 ( GPCR) | ||||||
기타 | 뉴클레오솜 · 히스톤 · 프리온 · 호르몬 · 샤페론 | ||||||
현상 및 응용 | 물질대사 · 펩타이드 결합 ( 알파 헬릭스 구조 · 베타병풍) · 센트럴 도그마 · 전사 ( 전사 인자) · 번역 · 복제 · 유전 알고리즘 · 유전 부호 · 대사경로 · TCA 회로 · 산화적 인산화 · 기질 수준 인산화 · 해당과정 · 오탄당 인산경로 · 포도당 신생합성 · 글리코겐 대사 · 아미노산 대사 · 단백질 대사회전 · 지방산 대사 · 베타 산화 · RNA 이어맞추기 · 신호전달 · DNA 메틸화 ( 인핸서) · 세포분열 ( 감수분열 · 체세포분열) · 능동수송 · 수동수송 · 페토의 역설 · 하플로그룹 | ||||||
기법 | ELISA · PCR · 돌연변이유도 · 전기영동 ( SDS-PAGE · 서던 블로팅 · 웨스턴 블롯) · 유전체 편집 ( CRISPR) · DNA 수선 · 바이오 컴퓨팅 ( DNA 컴퓨터) · DNA 시퀀싱 · STR · SNP · SSCP | ||||||
기타 문서 | 일반생물학 · 분자유전학 · 생리학 · 유전학 · 진화생물학 · 면역학 · 약학 ( 약리학 둘러보기) · 세포학 · 구조생물학 · 기초의학 둘러보기 · 식품 관련 정보 · 영양소 · 네른스트 식 · 샤가프의 법칙 · 전구체 | }}}}}}}}} |
1. 개요
지방산 대사(Fatty acid metabolism, 脂 肪 酸 代 謝)는 지방산을 포함하거나 관련된 다양한 대사 과정을 말한다. 그램 당 에너지 기준으로 지방산의 이화작용이 가장 많은 ATP를 생성하고, 지방산의 탄화수소 부분은 소수성이므로 상대적으로 무수 환경에서 저장할 수 있어 동물에서 가장 중요한 저장 형태로 작용한다.2. 지방산의 이화 작용
베타 산화를 거쳐 지방산은 아세틸 CoA로 완전히 환원된다. 탄소수가 홀수라면 프로피오닐 CoA(propionyl CoA)도 생성된다. 각 베타 산화에서 5 ATP가 발생한다. 이렇게 생긴 아세틸 CoA는 옥살아세트산과 결합하고, 시트르산을 형성하여 TCA 회로에 진입한다.3. 탄수화물 합성
지방산은 미토콘드리아 내부에서 베타 산화를 통해 아세틸 CoA로 분해되지만, 동시에 세포질에서 아세틸 CoA로부터 포도당을 합성한다. 두 경로는 발생 위치뿐만 아니라 반응과 사용되는 기질에서 다르다.식물만이 아세틸 CoA를 옥살아세트산으로 전환시키는 효소를 가지고 있다. 이로부터 말산염을 형성하고, 궁극적으로 포도당으로 전환될 수 있다.
그러나 다른 메커니즘이 있다. 아세틸 CoA는 아세토아세트산으로 전환될 수 있으며, 아세토아세트산은 자발적으로 또는 아세토아세트산 탈탄산효소를 통해 아세톤으로 탈탄산될 수 있다. 아세톤은 호흡이나 배설을 통해 배출되는 아이소프로판올로 대사되거나, CYP2E1에 의해 아세톨로 대사된다.
아세톨은 프로필렌 글라이콜로 전환될 수 있다. 프로필렌 글라이콜은 폼산과 아세트산으로 전환되고, 아세트산은 포도당으로 전환될 수 있다. 또는, 프로필렌 글라이콜이 피루브산 또는 프로판알으로 전환되거나, L-락토알데하이드로 전환된 다음 L-젖산으로 전환될 수 있다.
아세톨은 메틸글리옥살로 전환될 수도 있다. 그리고 메틸글리옥살은 피루브산으로 전환된다. 또는 D-락토알데하이드로 전환되어 D-젖산으로 전환될 수 있다.
4. 지방산 합성
지방산 합성은 16개의 탄소수를 가지는 팔미트산이 생성되기까지 6가지 반응을 반복한다. 이는 완전히 아세틸 CoA로 환원하는 베타 산화의 역과정에서 유사함을 가진다.- 1단계: 말로닐 ACP와의 반응을 위해 아세틸 CoA를 활성화한다. ACP 아세틸기전이효소를 이용한다.
- 2단계: 아세틸 ACP와의 반응을 위해 말로닐 CoA를 활성화한다. ACP 말로닐기전이효소를 이용한다.
- 3단계: ACP에 결합된 아실기 사슬을 사슬 연장 말로닐 ACP와 반응시킨다. 베타-케토아실 ACP 합성효소 1을 이용한다.
- 4단계: 3번 탄소의 카보닐기를 환원시켜 카르복실기로 만든다. 3-옥소아실 ACP 환원효소를 이용한다.
- 5단계: 탈수 반응으로 2번 탄소와 3번 탄소 간의 이중결합을 형성한다. 3-하이드록시아실 ACP 탈수효소를 이용한다.
- 6단계: 2번 탄소와 3번 탄소 간의 이중결합을 단일결합으로 바꾼다. 에노일 ACP 환원효소를 이용한다.