캠벨 생화학 솔루션 5판

2018.01.03 20:00

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캠벨 생화학 솔루션 5판라이프 사이언.pdf

1. 자료설명


[솔루션] 생화학 5판 솔루션 (캠벨, 5판, 라이프사이언스) 입니다.



총 1장부터 24장까지의 솔루션으로 구성되어 있습니다.



공부 할 때 정말 도움이 많이 됬던 자료 입니다.



예습할때나, 복습할때나 그리고 시험기간에 특히 꼭 필요한 자료입니다..^^



2. 목차 및 본문내용


제 1 장



1.1 본 교재의 기본 주제는 무엇인가



1. 중합체는 더 작은 단위체(단량체)들이 서로 연결되어 형성된 매우 큰 분자이다.

단백질은 아미노산들이 서로 연결되어 형성된 중합체이다.

핵산은 뉴클레오타이드들이 서로 연결되어 형성된 중합체이다.

촉매작용은 비촉매반응의 반응속도와 비교하여 그 화학반응의 속도를 증가시키는 과정이다.

생물학적인 촉매는 거의 모든 경우에 단백질이다.

유일한 예외는 자기 자신의 일부 대사반응을 촉매할 수 있는 몇 가지 형태의 RNA이다.

유전암호는 모든 생명체의 구조와 기능에 대한 정보를 한 세대에서 다음 세대로 전달해주는 수단이다.

DNA의 퓨린과 피리미딘의 서열은 유전암호를 담고 있다.

(일부 바이러스에서는 RNA가 암호물질이다.)



1.2 중요한 생체분자의 화학적 본질은 무엇인가



2. 아래 목록에는 작용기와 그 작용기를 포함하는 화합물들을 올바르게 짝지어 놓았다.



아미노기 CH3CH2NH2



카보닐기(케톤) CH3COCH3



수산기 CH3OH



카복실기 CH3COOH



카보닐기(알데하이드) CH3CH2CHO



싸이올기 CH3SH



에스터결합 CH3COOCH2CH3



이중결합 CH3CH2 = CHCH3



아마이드결합 CH3CON(CH3)2



에터 CH3CH2OCH2CH3



3. 화합물 내의 작용기는 다음과 같다.



4. 1828년 이전에는, 생기론의 개념이 고수되어 유기화합물은 생체 시스템에 의해서만 만들어질 수 있으며 실험실 연구의 영역을 벗어난 것이라고 생각하였다.

뵐러의 합성으로, 유기화합물도 무기화합물처럼 생명력으로 해명될 필요가 없고 오히려 화학과 물리의 법칙을 따르며 실험실 연구의 대상이 된다는 것이 밝혀졌다.

계속하여, 그 개념은 훨씬 더 복잡하지만 여전히 시험 가능한 생화학 법칙으로 확장되었다.



5. 모든 유기화합물처럼, 요소는 생명체에 의해서 생산된 것이나 그렇지 않은 것이나 동일한 분자구조를 가지고 있다.



6.



항목 유기화학 생화학



용매 다양함 (냄새가 남) 물 (일반적임)



농도 높음 낮음 (mM, μM, nM)



촉매 이용 보통은 사용하지 않음 거의 항상 사용함 (효소)



속도 분, 시간, 일 μsec, nsec



온도 다양함 (높음) 온도가 일정함, 주변 온도



수율 낮음-좋음 (90 %) 높음 (100 % 가능)



부반응 종종 있음* 없음



내부 조절 거의 없음 매우 높음** ― 선택



중합체 (생성물) 보통은 생기지 않음 일반적임 (단백질, 핵산, 당류)



결합 세기 높음 (공유결합) 높음, 약함(중합체의 경우)



결합 거리 중요하지 않음 중요함 (꼭 맞음)



구획화 되어 있지 않음 되어 있음 (특히 진핵생물)



강조 1회 반응 경로로 서로 연결되어 있음



(조절** 선택)†



계 닫힌 계 또는 열린 계 열린 계 (+△G를 극복함)



* 부반응의 예: 글루코오스 → G6P 또는 G1P 또는 G2P



** 조절 수준: 효소, 호르몬, 유전자



† 선택의 예:



글리코겐 알라닌 크렙스 회로



E1 ↕ E2 E3 ↕ ↑



글루코오스 ↔ G6P ↔ F6P → FBP → 피루브산 (ATP, NADH)



↓ ↓ ↕



5탄당 인산 OAA 젖산



+NADPH



7. 5가지이다.

만약 2가지 사이클로프로페인 유도체가 인정된다면 7가지이다.



8. 서로 다른 13가지 알코올, 11가지 알데하이드/케톤 그리고 에폭사이드와 에터 각각 10가지씩.



1.3 가능한 생명 기원에 관하여 생화학이 말할 수 있는 것은 무엇인가



9. 지구의 생명체나 외계의 생명체나 모두 그 기본은 탄소일 것 같다는 것이 일반적인 생각이다.



10. 잔기가 18개라면 2018 또는 2.6 × 1023가지의 가능성이 있을 것이다.

따라서 적어도 아보가드로 수(6.022 × 1023)만큼의 가능성을 가지려면 19개의 잔기가 필요하다.



11. 440 또는 1.2 × 1024가지이며, 이는 아보가드로 수의 2배이다.



12. RNA는 암호화작용 및 촉매작용을 모두 할 수 있다.



13. 촉매작용 때문에 생명체는 촉매가 없을 때보다 더욱 더 효과적으로 화학반응을 수행할 수 있다.



14. 가장 명백한 두 가지 장점은 반응속도와 특이성이다.

효소는 또한 일정한 온도에서 작용하거나 거의 열을 발생하지 않는다.



15. 암호화 덕분에 세포의 복제가 가능하다.



16. 암호화에 관해 살펴보자면, RNA-유형의 폴리뉴클레오타이드는 이미 존재하고 있던 복제될 RNA나 또는 그 과정을 촉매할 효소 중 하나가 결여된 상태에서 단량체로부터 생성된 것이다.

일부 현존하는 RNA 분자들이 그 자신의 가공을 촉매할 수 있다는 관찰은 촉매작용에서의 RNA의 역할을 제시하는 것이다.

이러한 두 가지 역할로 보아, RNA는 생명이 처음 생겨날 때에 정보를 가지고 있던 최초의 거대분자였을지도 모른다.



17. 원형질막이 없이 노출된 세포질로만 세포가 생성될 수 있을 것 같지는 않다.

막이 존재하면, 세포 구성성분들을 환경으로부터 보호하여, 이것들이 확산되어 서로 멀어지는 것을 막을 수 있다.

세포 내의 분자들은 서로 가까이 있을수록 좀더 쉽게 반응할 수 있다.



1.4 원핵생물과 진핵생물은 구조적으로 어떻게 다른가



18. 원핵생물과 진핵생물간의 5가지 차이점



(1) 원핵생물은 명확한 구조의 핵이 없지만, 진핵생물은 이중막에 의해서 세포 내의 나머지 것들과 떨어져 구분된 핵을 가지고 있다.

(2) 원핵생물은 원형질(세포)막만을 가지고 있다.

진핵생물은 광범위한 내부의 막 시스템을 가지고 있다.

(3) 진핵세포는 막으로 경계가 지어있는 소기관을 가지고 있는데, 원핵세포는 가지고 있지 않다.

(4) 진핵세포는 보통 원핵세포보다 더 크다.

(5) 원핵생물은 단세포생물이지만, 진핵생물은 단세포일 수도 있고 다세포일 수도 있다.



19. 단백질 합성은 원핵생물과 진핵생물 모두 라이보솜에서 일어난다.
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