Logo
หน้าแรก
บทเรียน
สมุดบันทึก
พจนานุกรม
JLPT ข้อสอบฝึกหัด
วิดีโอ
อัปเกรด
ข้อเสนอแนะ
Logo
หน้าแรก
บทเรียน
สมุดบันทึก
พจนานุกรม
JLPT ข้อสอบฝึกหัด
วิดีโอ
อัปเกรด
ข้อเสนอแนะ
Todaii Japanese
Switch language – current: th
Logo Japanese
[email protected]
(+84) 865 924 966
315 Truong Chinh, Ha Noi
www.todaiinews.com
DMCA.com Protection Status

เกี่ยวกับ Todaii Japanese

เรื่องราวแบรนด์คำถามที่พบบ่อยคู่มือผู้ใช้ข้อกำหนดและนโยบายข้อมูลการคืนเงิน

โซเชียลเนตเวิร์ค

Logo facebookLogo instagram

เวอร์ชันแอป

AppstoreGoogle play

แอปอื่น

Todaii German
Todaii Super
Todaii English
Todaii Chinese
Todaii Korean
DMCA.com Protection Status

ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท eUp Technology JSC

Copyright@2026

พจนานุกรม

รายละเอียดคำ

シキミ酸経路

出発反応は解糖系のホスホエノールピルビン酸とペントースリン酸経路のエリトロース-4-リン酸の縮合反応で始まる。反応はコリスミ酸で各アミノ酸への反応に分岐するので、ここまでをシキミ酸経路としている場合もある。 シキミ酸経路の反応は以下の通りである。 ホスホエノールピルビン酸 + エリトロース 4-リン酸 →

คำที่เกี่ยวข้อง

シキミ酸

シキミ酸(シキミさん、shikimic acid)は環状ヒドロキシ酸。芳香族化合物が生合成される経路の重要な中間体。その名の通りシキミから発見されたが、ほとんどの植物でみられる。シキミ酸経路を構成する物質の一つ。3-デヒドロシキミ酸がシキミ酸デヒドロゲナーゼ (EC1.1.1.25.) によって還元されて生成し、シキミ酸キナーゼ

メバロン酸経路

メバロン酸経路(メバロンさんけいろ)はイソプレノイド(テルペノイド)合成の出発物質であるイソペンテニル二リン酸(IPP)およびジメチルアリル二リン酸(DMAPP)をアセチルCoAから合成する生合成経路である。真核生物の細胞膜に普遍的に存在するステロール(例えばコレステロール)や、タンパク質の翻訳後修

ペントースリン酸経路

解糖系から分岐した経路と見なしてペントースリン酸分岐路とも呼ばれたり、解糖系の一部とあわせて回路を形成していることからペントースリン酸回路とも呼ばれたりする。光合成における還元的ペントースリン酸経路に対し、酸化的ペントースリン酸経路と呼ばれることもある。また、ヘキソース一リン酸経路 (Hexose Monophosphate

シキミ

(下記参照)。 同じシキミ属に属するトウシキミ (Illicium verum; 日本には自生していない) は毒成分を含まず、果実は八角(はっかく)、八角茴香(はっかくういきょう)、大茴香(だいういきょう)、スターアニスとよばれ、香辛料や生薬として利用される。シキミの果実は形態的にこれに非常によく似ているため

非メバロン酸経路

非メバロン酸経路(ひメバロンさんけいろ、英: non-mevalonate pathway)は、イソプレノイド(テルペノイド)の出発物質となるイソペンテニル二リン酸(IPP)とジメチルアリル二リン酸(DMAPP)の生合成経路である。IPPとDMAPPの合成には他にもメバロン酸回路が知られている。代謝

経路

(1)人や物の通って行くみちすじ。 「入手~」 (2)事件や事物の経てきた段階。 「変遷の~」

シキミ属

シキミの果実は、香辛料として広く用いられている(八角(はっかく)、大茴香(だいういきょう)またはスターアニズ; 図1b)。一方、シキミは猛毒であることが知られているが、日本では仏事に広く用いられている。 本属のみでシキミ科 (学名: Illiciaceae)

シキミ目

シキミ目 (Illiciales) は被子植物の目のひとつで、シキミ科をタイプ科とするもの。分類体系によって含まれる科は異なる。 クロンキスト体系ではモクレン亜綱の目であり、2科を含む。 被子植物門 Magnoliophyta 双子葉植物綱 Magnolliopsida モクレン亜綱 Magnoliidae

リブロース一リン酸経路

グリセルアルデヒド-3-リン酸 → キシルロース-5-リン酸 + リボース-5-リン酸 (トランスケトラーゼ) 9. リボース-5-リン酸 → リブロース-5-リン酸 (リボース-5-リン酸イソメラーゼ) 10. キシルロース-5-リン酸 → リブロース-5-リン酸 (リブロース-5-リン酸-3-エピメラーゼ)

セリン経路

セリン経路はII型メチル栄養細菌が炭素原子が1つの有機化合物を利用するために用いている生合成経路。有機化合物がホルムアルデヒドまで酸化された後、葉酸と結合してできた10-ホルミルテトラヒドロ葉酸がグリシンと反応してセリンとなる反応によって始まる。 全体での収支

キヌレニン経路

キヌレニン → キヌレン酸 キヌレニン → アントラニル酸 3-ヒドロキシキヌレニン → キサンツレン酸 2-アミノ-3-カルボキシムコン酸セミアルデヒド → ピコリン酸 2-アミノ-3-カルボキシムコン酸セミアルデヒド →→(グアニル酸経路)→→ アセチルCoA ( → クエン酸回路)

サルベージ経路

サルベージ経路(サルベージけいろ、salvage pathway)は、ヌクレオチド(プリンとピリミジン)の分解経路の中間体から再びヌクレオチドを合成する経路である。 サルベージ経路はRNAとDNAの生分解で生成した核酸塩基とヌクレオチドの再生で使われる。脳や赤血球などのいくつかの組織はヌクレオシドの

グリオキシル酸回路

を作ることになる。このことから、グリオキシル酸回路は異化反応回路よりも同化反応回路としての意味合いが強い。 グリオキシソーム内での反応 2-オキソグルタル酸+アスパラギン酸 → グルタミン酸+オキサロ酢酸 オキサロ酢酸+アセチルCoA → クエン酸+補酵素A クエン酸 → イソクエン酸 イソクエン酸 → コハク酸+グリオキシル酸

クエン酸回路

クエン酸回路(クエンさんかいろ)とは好気的代謝に関する最も重要な生化学反応回路であり、酸素呼吸を行う生物全般に見られる。1937年にドイツの化学者ハンス・クレブスが発見し、この功績により1953年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。 解糖や脂肪酸のβ酸化によって生成するアセチルCoAがこの回路

代謝経路

学結合の付加や除去を伴うが、非共有結合による修飾(アロステリック制御とも呼ばれる)は水素結合、静電相互作用、ファンデルワールス力を介した酵素へのレギュレータの結合である。 代謝フラックス(英語版)とも呼ばれる、代謝経路の代謝回転速度は、化学量論的反応モデル、代謝物の利用速度、および脂質二重層を横切る

糞口経路

ランブル鞭毛虫症(en:Giardiasis) A型肝炎 E型肝炎 ロタウイルス 細菌性赤痢(en:Shigellosis) 腸チフス 腸炎ビブリオ感染症 腸管出血性大腸菌 ポリオ コレラ アメーバ性肝膿瘍 [脚注の使い方] ^ Fenway Community Health-Hepatitis

経路積分

経路積分(けいろせきぶん)あるいは径路積分は、リチャード・P・ファインマンが考案した量子力学の理論手法である。ファインマンの経路積分とも呼ばれる。 古典力学(古典系)では、ある質点の運動の様子(運動の経路)は初期状態を決めてしまえば後は運動方程式を解くことによって一意的に定まる。一方、量子系では量子

投与経路

投与経路はおおよそ以下のように分類される。 局所投与 直接作用が期待される部位に与えられる。局所的な効果をもたらす。 経腸投与: 消化器系を通して与えられる。全身(非局所的)に効果をもたらす 非経口投与: 消化器系以外の経路で吸収される方法。全身に効果をもたらす。 上皮に直接塗布する方法。例)各種の軟膏、ローション。またアレルギーテスト、局所麻酔など。

Wntシグナル経路

TCF/LEF転写因子とともに遺伝子転写を介した細胞応答を誘導する。β-カテニンは、BCL9、Pygopus(英語版)、Parafibromin/Hyrax(英語版)など他の転写コアクチベーターもリクルートする。こうしたβ-カテニンによって組み立てられる転写