생리학

알라닌 포도당 순환

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운동하는 동안 포도당 - 알라닌 순환은 간에서 활성 근육에서 아미노산, 알라닌으로부터 포도당을 추출 할 수있는 매우 중요한 대사 경로입니다.

강렬하고 장기간에 걸친 육체적 노력은 혈중 포도당 농도의 고갈과 젖산의 혈중 농도 증가를 초래합니다. 따라서 근육은 에너지, 특히 분 지형 사슬 (BCAA)이있는 지방산과 아미노산의 산화를 증가 시키도록 강요됩니다. 후자의 탄소 골격은 krebs주기를 통해 에너지를 생산하기 위해 근육 수준에서 사용되는 반면, 아미노기는 먼저 글루탐산 염으로 옮겨지고 그 다음에 피루브산으로 옮겨져 알라닌이 형성됩니다. 이 아미노산은 혈액으로 방출되어 간으로 옮겨지고 간은 아미노 그룹을 제거하고 이렇게 얻은 피루 베이트를 사용하여 글루코 네오 네 시스라고하는 과정에 따라 글루코오스를 형성합니다. 새로 형성된 포도당은 뇌에 지속적으로 설탕을 공급하는 것을 목표로 순환계로 되돌려 놓습니다.

차례로 근육은 혈당을 포획하여 에너지로 대사 할 수 있습니다. 해당 글리콜리 션의 말미에 2 개의 피루 베이트 분자가 얻어 져 크레벡주기에 들어가거나 많은 양의 젖산 (혐기성 조건 하에서) 또는 알라닌을 합성하는데 사용될 수있다. 이 시점에서주기가 다시 시작될 수 있습니다.

따라서 아미노산 알라닌은 단백질의 정상적인 구성 요소 일뿐만 아니라 말초 조직에서 간으로의 질소 전달체 역할을합니다. 사실이 수준에서 독성 아미노산 분자를 나타내는 아미노 그룹은 요소 사이클에 들어가서 유기체에 과도한 손상을주지 않으면 서 소변에서 제거 될 수 있습니다.

골격근에서 알라닌의 합성은 피루브산의 세포 내 농도에 직접적으로 비례하는데, 예를 들어, 에너지 목적으로 지방산의 높은 분해가 일어나서 krebs주기가 느려지고 케톤체가 형성 될 때 증가합니다.

혐기성 조건에서의 유사 연설 : 크렙스주기에서 산화 될 수없는 피루 베이트는 부분적으로 알라닌으로, 부분적으로는 유산으로 변환됩니다. 후자는 알라닌과 함께 혈액 순환기로 방출되고, 이와 유사하게 간으로 운반되어 글루코오스 생성 전구체 (Cori cycle)로 사용됩니다.

이러한 모든 이유로, 글루코오스 - 알라닌 사이클 및 코리 사이클은 비록 쉬는 상태에서도 발생하지만, 강렬한 근육 운동 중에 특정 방식으로 활성화됩니다.

포도당 - 알라닌 순환은 또한 신체 기원 (금식, 질병, 수술, 강렬한 노력) 또는 심령 (성능 불안 등)의 스트레스가 많은 사건에 대한 반응으로 혈장 글루코 코르티코이드 수준 (코티솔)의 증가에 의해 자극됩니다.