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시스템 생물학 체계적이거나 체계적인 생물학은 생물뿐만 아니라 계산, 수학, 물리학 및 화학과 같은 원리를 사용하여 생물 현상을 복합체로 정의, 분석 및 모방하는 것을 목표로 합니다. 시스템 생물학은 생물 역학 수리 모델을 수립하고 그 추세를 탐구하는 생물학의 최신 분야로 특징지어졌습니다. 기존의 현대 과학은 구성 요소를 분해하여 개별 기능을 식별하는 환원주의적 방법을 통해 발전했습니다. 예를 들어, 그들은 특정 유전자 없이 출현한 반응을 통해 유전자의 기능을 유추했다. 그러나 많은 유전자, 단백질 및 수많은 화합물이 복잡한 반응으로 끊임없이 상호 작용하기 때문에 인체는 유기 시스템으로 간주 될 수 있습니다. 따라서 인간과 다른 생명체와 같은 특정한 생명 현상을 설명하기 위해 기존의 환원주의 연구를 단순히 수행함으로써 ..
식물생리학 식물 생리학은 식물의 생리적 현상을 연구하는 것으로 식물 다형성에의 분야는 많은 양의 물과 유기물과 약간의 무기물로 구성되어 있다. 그중에서도 식물 대부분을 차지하는 수분함량은 종류, 부지, 생육시기에 따라 크게 다르다. 100-105° C에서 식물을 건조하면 모든 수분이 증발하여 고체 성분만 남게 되는데, 그 중 대부분은 유기농이다. 유기물에서 비교적 많은 양의 설탕, 전분, 셀룰로스, 헤미셀룰로스, 리그닌, 펙틴, 단백질, 아미노산, 핵산, 지질이 식물체에서 중요한 역할을 하며, 비타민, 물, 호르몬, 색소, 향수와 같은 양은 식물체에서 적어도 중요한 역할을 한다. 이러한 유기물은 식물의 종류와 성장시기에 따라 신체 각 부위에서 생산, 이동, 보존되지만, 식물의 성장 조건에 따라 생산, 저장 속도는 ..
발생생물학 생물학은 동물과 식물이 자라는 발육 과정에 관한 연구입니다. 동물은 대부분의 발달은 태아기에 발생하지만, 재생, 무성 생식, 변태 및 성체 줄기세포의 성장과 분화에서도 발견됩니다. 식물에서 발달은 태아기, 식물 번식, 뿌리, 꽃봉오리, 꽃에서 일어난다. 동물 발달 생물학 연구에서 나온 실제적인 결과는 임신 촉진 치료에 널리 사용되는 자연 수정, 태아를 해칠 수 있는 물질로부터의 위험에 대한 이해, 연구에 유용한 다양한 동물 모델의 인간 질병을 만드는 것이다. 세대 생물학은 현대 줄기 세포 생물학을 생성하는 데 도움을 주었는데, 이것은 인간의 건강에 실질적인 이점을 약속한다. 생물학은 분자 생물학과 함께 진화와 분자 수준에서의 생물학적 계획의 발전을 설명하는 진화 생성 생물학의 핵심 부분입니다. 동물 태아..
인슐린 저항성 특히 제2형 당뇨병에서 인슐린 저항성(영어: 인슐린 저항성, IR)은 다양한 원인으로 혈당 수치를 낮추는 인슐린 기능이 감소하면서 세포와 물질대사 측면에서 포도당 균형을 효과적으로 치료할 수 없는 것을 말한다. 인슐린 저항성이 높으면 인슐린은 이미 충분한 포도당을 가지고 있지만, 인슐린에 의한 포도당 축적이나 포도당 생산을 조절해야 하지만, 인슐린을 생산하여 결과적으로 췌장에서 인슐린을 생산하는 베타 세포는 결국 과부하 기능을 하지 못하고 손상을 입을 수 있다. 이것은 추가적인 손상 때문에 고혈압과 고지혈증뿐만 아니라 심장병과 당뇨병을 일으킬 수 있다. 이러한 "인슐린 내성"은 특히 근육이나 지방 조직의 인슐린 증가를 감지하거나 감지하지 않았든 간에 인슐린의 작용이 효과적으로 일어나지 않는 제2형 당뇨병..
대사증후군 대사 증후군 () 또는 대사 증후군 (영어 : 대사 증후군)은 인슐린 저항성으로 추정되는 질병으로 콜레스테롤, 혈압 및 혈당 수치가 2 이상인 이상에서 이상을 일으키는 증상입니다. 제2형 당뇨병의 다양한 심혈관 질환과 위험인자가 서로 혼잡한 현상을 하나의 질병군으로 개념화하였다. 인슐린 저항성(IR)과 관련 복잡하고 다양한 대사 이상과 임상적 측면을 포괄적으로 설명할 수 있는 유용한 개념이다. 좌대사 증후군은 심혈관 질환과 동맥경화, 심근경색, 뇌졸중과 같은 제2형 당뇨병의 발병 위험을 증가시킨다. 이 증상은 오래 전부터 알려져 왔지만 1988년 제럴드 리븐은 이러한 증상의 일반적인 원인은 인슐린 저항성으로 인슐린 작용에 효과가 없었고, "메타볼릭 증후군 X", "X 증후군"(신드롬 X), "심장 대사 ..
콜레스테롤 콜레스테롤(영어: 콜레스테롤)은 모든 동물 세포의 세포막에서 발견되는 지질로, 혈액을 통해 운반되는 스테롤(스테로이드와 알코올의 조합) 중 하나이다. 식물 세포의 세포막에서 적은 양이지만, 또한 발견된다. 1784년 담석에서 처음 발견된 콜레스테롤이라는 이름은 그리스 콜레스테롤과 스테레오에 의해 만들어졌으며, 이 스테레오라는 의미는 담즙과 고체를 각각 의미하며 알코올의 의미 -ol이 결합하여 있다. 콜레스테롤은 또한 음식에서 흡수되지만, 우리 몸에서도 합성될 수 있다.; 콜레스테롤은 많은 장기에서 고농도로 발견되며, 간, 척수, 뇌와 같은 세포막도 혈전의 주요 성분이다. 콜레스테롤은 많은 생리적, 생화학적 반응에서 중요한 역할을 하지만 심혈관 질환과 밀접하게 연관되어 있다. 나쁜 콜레스테롤과 좋은 콜레스..
당지질 글리콜 지질(글리콜리피드, 영어: 글리코사이드)은 탄수화물이 글리코시드 결합으로 결합하는 지질이다. 글리콜 지질의 역할은 세포막의 안정성을 유지하고, 세포들 사이의 연결에 필수적인 세포 인식을 촉진하며, 면역 반응과 세포가 조직을 형성하도록 보장한다. [2] 모든 진핵 세포의 막들에서 글리콜 지질을 발견하고, 글리콜 지질의 탄수화물 부분들이 세포막[2] 구조[primary editing]의 외부에 돌출한다 글리콜 지질의 본질적인 특징은 지질 부위에 결합한 단당류 또는 올리고당의 존재다; 세포막의 가장 흔한 지질은 글리세롤 골격과 스핑고신 골격을 가진 글리세롤지질이다. 지방산은 이러한 골격에 결합하며, 전체 지질은 극성 머리와 비극성 꼬리를 가지고 있다; 막의 내부와 외부 표면은 극성 머리로 구성되어 있고..
고균 Archaea (라틴어 : Archaea ACEA [*]) 또는 archaea (라틴어 : Archaebacterium akebacteria [*])는 생물 세금 중 하나입니다. 최근에는 원핵생물의 한 유형으로 확인되었지만, 박테리아와는 다른 시스템으로 확인되었으며 일부는 박테리아를 닮았고 일부는 진핵생물을 닮았습니다. 공통의지 면을 박테리아와 비교하는 편집. 박테리아와 박테리아는 진핵 세포에 공통적인 핵막이나 막 기관을 가지고 있지 않으며, 긴 원형 염색체 DNA를 가지고 있으며, 때로는 작은 플라스미드를 가지고 있다. 또한, 특정 대사와 관련된 박테리아와 박테리아의 유전자는 종종 오페론화되거나 군집화되며, 박테리아와 박테리아 모두에서 2형 제한 효소(인식 부위와 절단 부위의 특이성을 모두 가진 제한된..
원핵생물, ATP 진핵생물의 전자 전달 시스템의 구조와 기능은 일반적으로 유사점을 가지고 있지만, 박테리아와 구균은 매우 다양한 범위의 전자 전달 효소를 가지고 있습니다. 박테리아와 박테리아는 다양한 화학 물질을 기질로 사용합니다. 진핵생물과 마찬가지로 원핵생물의 전자 전달 시스템은 기판의 산화로부터 방출된 에너지를 사용하여 이온을 막 전체로 적극 전달하여 전기 화학적 기울기를 막의 경계로 형성합니다. 박테리아에서 대장균의 산화 인산화는 가장 잘 연구되고 알려졌지만, 연쇄상 구균의 산화 인산화는 현재까지 잘 알려지지 않다. 진핵생물과 원핵생물의 산화 인산화의 주요 차이점은 원핵생물이 전자 공여체와 전자 수용체에서 매우 다양한 물질을 사용한다는 것입니다. 이것은 원핵생물이 다양한 환경 조건에서 생존할 수 있게 합니다. 예를..
인산화 산화물 인산화 산화물(phosphorylation oxide)은 전자 전달(ETA)과 화학적 침투(화학 침투)를 통한 ATP위 합성 과정이다. 따라서 이러한 메커니즘위 핵심은 양성자위 농도 구매다. 대부분위 진핵생물에서 산화 인산화는 미토콘드리아에서 발생합니다. 거위 모든 산소를 호흡하는 유기체는 산화 인산화를 수행한다. 인산화는 혐기성 발효 공정보다 호흡기 기질이 분해될 때 방출되는 에너지로 ATP를 합성하는 매우 효율적인 방법이기 때문에 자연적으로 널리 확산한다. 인산화 산화물이 발생하는 동안 전자는 산화 환원 반응을 통해 전자 공여체에서 산소 (O2)와 같은 전자 수용체로 전달됩니다. 이러한 산화 환원 반응으로 방출된 에너지는 ATP를 합성하는 데 사용됩니다. 진핵생물에서 이러한 산화 환원 반응은 미토콘드..