[생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의

 1  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-1
 2  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-2
 3  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-3
 4  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-4
 5  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-5
 6  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-6
 7  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-7
 8  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-8
 9  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-9
 10  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-10
 11  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-11
 12  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-12
 13  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-13
 14  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-14
 15  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-15
 16  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-16
 17  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-17
 18  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-18
 19  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-19
 20  [생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의-20
※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.
  • 분야
  • 등록일
  • 페이지/형식
  • 구매가격
  • 적립금
자료 다운로드  네이버 로그인
소개글
[생물학] 기초에너지 대사과정의 서로 간 영향과 생리학적 의의에 대한 자료입니다.
목차
-β-oxidation


-ROS production


-UCP homologous

-UCP의 다른 생리적 기능

-UCP의 ROS 조절

-UCP의 인슐린 분비 조절

-Why Calcium?

-Calcium kinetics

-Hint from Parkinson’s Disease

-Get another hint from heart

-References
본문내용
UCP homologous


Uncoupling protein
Anion carriers in mitochondrial inner membrane
‘Proton leak’으로 화학삼투에너지가 열에너지로 전환된다
5 동형체(homologous)

Thermogenesis in brown adipose tissue(BAT)

How UCP1 work in ETC

…그렇다면 다른 UCP들은 어떤 기능을 할까?

UCP의 다른 생리적 기능

UCP를 통한 충분한 열 생성을 기대하기는 어려움.


UCP의 기능은 열 생성 이외에 무언가 다른 것이 더 있을 것이다!

ATP synthase와의 차이는 무엇인가?


H+ 확산 속도: UCP > ATP synthase


항산화제와의 차이는 무엇인가?

UCP: ATP 생산량 줄임
ROS가 생기는 원인을 차단

항산화제: ATP 생산량 줄이지 않음
이미 생성된 ROS를 제거
참고문헌
김연아(http://kr.blog.yahoo.com/ghtlg27/MYBLOG/dist_frame.html?d=http%3A%2F%2Fkr.blog.yahoo.com%2Fghtlg27%2F250.html%3Fm%3Dc%26amp%3Bno%3D250%26amp%3Bp%3D1%26amp%3Bpm%3Dl%26amp%3Btc%3D255%26amp%3Btt%3D1255992791&s=n)
김연아2(http://www.mediamob.co.kr/hopeliberty/frmView.aspx?id=124855)
미토콘드리아1(http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn?clubid=16921628&articleid=110)
미토콘드리아2(http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn?clubid=12768685&articleid=1509)
미토콘드리아3(http://m.blog.daum.net/neopet71/14519376)
미토콘드리아4(http://blog.joins.com/media/folderListSlide.asp?uid=minddr&folder=36&list_id=5122313)
미토콘드리아5(http://www.nsf.gov/news/overviews/biology/interact08.jsp)
미토콘드리아6(http://math.etsu.edu/symbiosis/)
미토콘드리아7(http://www.whoguides.com/who-discovered-the-mitochondria)
미토콘드리아8(http://www.odranoel.eu/Odra%20Noel%20gallery%20-%20mitochondria%20on%20silk.htm)
미토콘드리아9(http://www.symmation.com/gallery/view.php?id=35)
미토콘드리아10(http://library.thinkquest.org/06aug/01942/animcell/mitochondria.jpg)
미토콘드리아11(http://www.resveratrolstonic.com/images/Mitochondria.jpg)
미토콘드리아12(http://php.med.unsw.edu.au/cellbiology/images/thumb/4/4d/Mitochondria_fl.jpg/400px-Mitochondria_fl.jpg)
미토콘드리아13(http://images.google.co.kr/imglanding?imgurl=http://www.depmed.ualberta.ca/dca/images/cancer%2520mitochondria.jpg&imgrefurl=http://www.depmed.ualberta.ca/dca/media.asp&usg=__t8Lu4qvZTQkbruxJowKYRJ8pXE8%3D&h=2249&w=2999&sz=357&hl=ko&um=1&tbnid=OPu6lDu4jZ01SM:&tbnh=112&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dmitochondria%26ndsp%3D21%26complete%3D1%26hl%3Dko%26lr%3D%26rlz%3D1R2GPEA_koKR340%26sa%3DN%26start%3D231%26um%3D1%26newwindow%3D1&q=mitochondria&ndsp=21&complete=1&lr=&rlz=1R2GPEA_koKR340&sa=N&start=243&um=1&newwindow=1)
Ground squirrel(http://freepages.family.rootsweb.ancestry.com/~soakbear/arctic-ground-squirrel3.jpg)
파킨슨병(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_William_Richard_Gowers_Parkinson_Disease_sketch_1886.jpg)
펠프스(http://nownews.seoul.co.kr/img/upload/2008/08/18/SSI_20080818113126_V.jpg)
BAT(http://education.vetmed.vt.edu/Curriculum/VM8054/Labs/Lab5/Lab5.htm)
Arctic ground squirrel2 (http://www.eskimo.com/~turnip/alaska/pix/0770_denali-squirrel.JPG)
Harper ME. et al., Mitochondrial uncoupling proteins as potential targets for pharmacological agents, Current Opinion in Pharmacology 4 (2004) 4, pp 603-607
Brand M.D. et al., Mitochondrial Superoxide: Production, biological Effects, and activation of uncoupling proteins, Free Radical Biology & Medicine, 37 (2004) pp 755-767
Nedergaard J. et al., Uncoupling proteins: current status and therapeutic prospects, EMBO reports 6 (2005) pp 917-921
Brand M. et al., Physiological functions of the mitochondrial uncoupling proteins UCP2 and UCP3, CELL METABOLISM 2 (2005) pp 85-93
Echtay K.S., Mitochondrial uncoupling proteins? What is their physiological role?, Free Radical Biology & Medicine 43 (2007) pp 1351-1371
Alicia J. et al., Activation of the potato plant uncoupling mitochondrial protein inhibits reactive oxygen species generation by the respiratory chain, FEBS Letters , 425 (1998) pp 213-216
Elthon T.E. et al., Alternative Respiratory Path Capacity in Plant Mitochondria: Effect of Growth Temperature, the Electrochemical Gradient, and Assay pH, Plant Physiol., (1986) pp 378-383
Maia I.G. et al., AtPUMP: an Arabidopsis gene encoding a plant uncoupling mitochondrial protein, FEBS Letters, 429 (1998) pp 403-406
Ricquier D. and Bouillaud F., The uncoupling protein homologues: UCP1, UCP2, UCP3, StUCP and AtUCP, Biochem. J., 345 (2000) pp 161-179
Laloi M. et al., A plant cold-induced uncoupling protein, Nature, 389 (1997) pp 135-136
Gamber S. and Ricquier D., Mitochondrial thermogenesis and obesity, Curr Opin Clin Nutr Metab Care., 10 (2007) pp 664-70
Wijers S.L.J. et al., Human Skeletal Muscle Mitochondrial Uncoupling Is Associated with Cold Induced Adaptive Thermogenesis, PLoS ONE, 3 (2008) e1777
Choo et al., Type 2 Diabetes and Mitochondria, J Kor Soc Endocrinol, 21 (2006) pp 266-271
Gunter T.E. et al., Calcium and mitochondria, FEBS lett., 567 (2004) pp 96-102
Nicholls D.G. and Chalmers S., The Integration of Mitochondrial Calcium Transport and Storage, Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 36 (2004) pp 277-281
Michael R. Duchen, Mitochondria and calcium in health and disease, Cell Calcium, 44 (2008) pp 1-5
C. Savio chan, Calcium homeostasis, selective vulnerability and Parkinson's disease, Cell 0166 (2009) pp 249-254
M. Murgia et al., Controlling metabolism and cell death: at the heart of mitochondrial calcium signalling, J Mol Cell Cardiol., 46 (2009) 781-788
L. Buntinas et al., The rapid mode of calcium uptake into heart mitochondria (RaM): comparison to RaM in liver mitochondria., Biochem Biophys Acta., 1504 (2001) 248-261