酮體(Ketone bodies, KBs)的合成與分解(重點+反應途徑)
本篇文章內容說明為何會有酮體的生成,以及搭配合成及分解的反應途徑,列出重點。
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脂肪酸氧化可以產生大量的能量,是飢餓、禁食或低碳水飲食(如升酮飲食)時的重要能量來源。脂肪酸在進入β-oxidation前需在細胞質先活化為acyl-CoA,才能進到粒線體matrix進行氧化。本篇文章說明各個階段的重點,包括脂肪酸活化、肉鹼系統(Carnitine Shuttle)、Fatty acid β-oxidation脂肪酸氧化,以及舉例說明透過氧化產生多少能量的算法。
脂肪酸氧化β-oxidation (重點整理) 閱讀全文 »
Penicillin為青黴素類,之前被音譯為盤尼西林,是一種重要的β-內醯胺類(β-Lactam)抗生素,具有殺菌作用。以下文章內容說明Penicillin如何殺菌,以及細菌使用何種方式抵抗其作用。
自然界有許多種胺基酸,而組成蛋白質的胺基酸則有20 + 2種(其中的2種為特殊胺基酸)。看似眼花撩亂,但其依特性分類後,將更容易記起這22種胺基酸。
組成蛋白質的20 + 2種胺基酸 (詳細表格 + 結構圖示) 閱讀全文 »
本篇文章整理了糖解作用(Glycolysis)生成丙酮酸(Pyruvate)後,丙酮酸依據了哪些不同的情況,進行不同代謝途徑。
丙酮酸的3種代謝-發酵、酒精發酵、生成acetyl-coA (詳細圖文重點整理) 閱讀全文 »
本篇文章將說明分別在鐵缺乏及鐵過多的時候,透過IRP與IRE結合與否,將如何進一步影響Transferrin及Ferritin的表現量。當細胞內鐵離子濃度下降時,Aconitase會轉變為IRP (Iron regulatory protein),可以調控細胞內的鐵離子濃度。
Aconitase是參與在檸檬酸循環Citric Acid Cycle (又稱三羧酸循環、TCA cycle)中的重要酵素。參與的是第二個步驟,將citrate轉變為isocitrate。更詳細關於TCA cycle的文章,請參考檸檬酸循環Citric Acid Cycle (步驟圖片+重點列項說明)。
IRP與IRE結合與否,將如何進一步影響Transferrin及Ferritin的表現? 閱讀全文 »