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글루타메이트와 글루타민의 차이점

글루타메이트와 글루타민의 차이점: 글루타메이트와 글루타민은 두 가지 아미노산입니다. 아미노산은 살아있는 시스템에서 다양한 단백질의 합성에 참여하는 필수 생체분자입니다. 글루타메이트와 글루타민의 주요 차이점은 글루타메이트가 신경계에서 가장 널리 퍼진 신경 전달 물질로 간주되는 비필수 아미노산이라는 것입니다. 글루타민은 신체에서 다양한 기능을 수행하는 조건부 필수 아미노산입니다.

글루타민과 글루타메이트의 차이점

형질

글루타민



글루타메이트

아미노산

글루타민은 신체에서 다양한 기능을 수행하는 조건부 필수 아미노산입니다.

글루타메이트는 신경계에서 가장 널리 퍼진 신경 전달 물질로 간주되는 비필수 아미노산입니다.

요금

글루타민 분자는 극성 특성을 지닌 중성 전하를 띤 아미노산으로 발달합니다.

글루타민산의 2가 음이온이다.

화학식

글루타민- C5H10N2O3

글루타메이트-C5H9NO4

생산

신체는 정상적인 요구를 충족시키기에 충분한 글루타민을 생산할 수 있습니다. 골격근에는 신체 글루타민 공급량의 80%가 포함되어 있습니다.

글루타메이트는 뇌의 신경교세포에 의해 재활용되고 만들어집니다.

기능

글루타민은 탄소와 질소의 에너지원이자 기증자 역할을 하며 신장의 이온 균형과 혈액 내 암모니아의 무독성 수송을 유지합니다.

동적 프로그래밍

글루타메이트는 신경계에 존재하는 가장 널리 퍼진 흥분성 신경전달물질입니다. 흥분성 신경전달물질의 기능은 신경 세포에 활력을 주는 것입니다.

글루타민이란 무엇입니까?

글루타민은 인체에서 생성되는 중요한 아미노산입니다. 실제로 체내에 다량으로 존재합니다. 모든 단백질을 구성하는 20가지 아미노산 중 하나입니다. 글루타민 분자는 조건부 필수입니다 아미노산 . 글루타민 분자는 α-아미노 그룹과 α-카르복실산 그룹으로 구성되며, 이는 특정 생물학적 조건에서 각각 양성자화되고 양성자가 제거됩니다. 이는 글루탐산의 수산기 측쇄가 아미드 측쇄로 대체될 때 발생합니다. 아민 작용기. 생리학적 pH 조건에서 글루타민 분자는 극성 특성을 지닌 중성 전하를 띤 아미노산으로 발달합니다.

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이는 외상성 상태에서 필요함을 나타냅니다. 글루타민은 음식을 통해 섭취해야 합니다. 글루타민의 식이 공급원이 선호되어야 합니다. 소, 계란, 생선, 닭고기, 양배추, 파파야, 밀, 시금치를 포함한 단백질이 풍부한 식품은 글루타민의 좋은 공급원입니다. 또한 다른 아미노산과 포도당 분자를 포함해야 합니다. 또한 글루타민은 여러 측면에서 중요합니다. 글루타민의 가장 중요한 기능 중 하나는 면역 체계에서의 역할입니다. 이는 백혈구 및 일부 장 세포와 같은 면역 세포의 연료원 역할을 합니다. 합성에도 관여한다. 단백질 그리고 지질. 글루타민은 또한 암모늄을 생성하여 신장의 산-염기 균형을 조절했습니다. 특정 동화작용 활동을 위해 질소를 제공할 때도 도움이 될 수 있습니다. 이는 혈류를 통해 암모니아를 무해하게 운반합니다. 또한 글루타민은 혈액 내 암모니아의 무독성 전달을 돕고 아미노산 글루타메이트 생성을 위한 전구체 역할을 합니다.

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글루타메이트란 무엇입니까?

글루타메이트는 비필수 아미노산의 일부입니다. 글루타민산의 2가 음이온이며 신경전달물질로도 구성되어 있습니다. 글루타메이트는 신경계에 존재하는 가장 널리 퍼진 흥분성 신경전달물질입니다. 흥분성 신경전달물질의 기능은 신경 세포에 활력을 주는 것입니다. 글루타메이트는 신경계의 적절한 기능에 필수적입니다. 이는 신경계의 신경교세포로 구성됩니다. 뇌의 또 다른 신경전달물질인 감마아미노부티르산도 글루타메이트로 구성되어 있습니다.

글루탐산.

또한, 이러한 신경전달물질은 각 신경 세포의 축삭 말단에 존재할 수 있는 시냅스 소포에 남아 있습니다. 이 두꺼운 벽으로 둘러싸인 소포는 또한 1000개의 신경전달물질 분자로 구성됩니다. 신경말단에 도달한 후 신경세포를 따라 이동하는 전하 신경 세포 소포가 글루타메이트(신경전달물질)로 신경 세포 사이의 체액으로 채워진 틈으로 전달되도록 합니다. 그 후, 신경 세포의 독특한 메시지 수신 수용체는 글루타메이트 분자에 의해 결합됩니다. 후속 신경 세포는 이 신경 전달 물질의 결과로 변화를 겪습니다. 이러한 방식으로 신호가 한 신경 세포에서 다음 신경 세포로 전달됩니다.

글루타민과 글루타메이트의 유사점

  • 글루타메이트와 글루타민은 모두 아미노산이며 인체에서 다양한 기능을 수행합니다.
  • 두 아미노산 모두 카르복실산 화학 그룹으로 구성됩니다.
  • 글루타민과 글루타메이트는 알칼리성이며 질소로 구성됩니다.
  • 두 아미노산 모두 단백질 합성에 참여합니다.

글루타민과 글루타메이트에 대한 FAQ

Q1: 글루타메이트와 글루타민은 어떤 관계가 있나요?

답변:

글루타민은 뇌에서 가장 널리 퍼져 있는 흥분성 아미노산이자 필수 에너지원인 글루타메이트의 전구체로서 중추신경계에서 이중 기능을 수행합니다.

Q2: 글루타민과 글루타메이트는 왜 필요한가요?

답변:

글루타민과 글루타메이트는 단백질 합성을 위한 기질이자 근육 성장을 위한 동화작용 전구체일 뿐만 아니라 신장의 산-염기 균형을 조절하고 간에서 요소 생성을 위한 기질로 작용하며 간 및 신장의 포도당 신생합성에 모두 관여합니다.

Q3: 글루타민은 얼마나 염기성 또는 산성입니까?

답변:

글루타민 분자는 극성 특성을 지닌 중성 전하를 띤 아미노산으로 발달합니다.