logo

Ero glutamaatin ja glutamiinin välillä

Ero glutamaatin ja glutamiinin välillä: Glutamaatti ja glutamiini ovat kaksi aminohappoa. Aminohapot ovat välttämättömiä biomolekyylejä, jotka osallistuvat erilaisten proteiinien synteesiin elävissä järjestelmissä. Ensisijainen ero glutamaatin ja glutamiinin välillä on, että glutamaatti on ei-välttämätön aminohappo, jota pidetään hermoston yleisimpana välittäjäaineena. kun taas glutamiini on ehdollisesti välttämätön aminohappo, joka suorittaa erilaisia ​​​​toimintoja kehossa.

Ero glutamiinin ja glutamaatin välillä

Ominaisuudet

Glutamiini



Glutamaatti

Aminohappoja

Glutamiini on ehdollisesti välttämätön aminohappo, joka suorittaa erilaisia ​​​​toimintoja kehossa.

Glutamaatti on ei-välttämätön aminohappo, jota pidetään hermoston yleisimpana välittäjäaineena

Lataa

Glutamiinimolekyyli kehittyy neutraalisti varautuneeksi aminohapoksi, jolla on polaarisia ominaisuuksia.

Se on glutamiinihapon kaksiarvoinen anioni

Kemiallinen kaava

Glutamiini - C5H10N2O3

Glutamaatti - C5H9NO4

Tuotanto

Elimistö voi tuottaa tarpeeksi glutamiinia täyttääkseen normaalit tarpeensa. Luustolihas sisältää 80 % kehon glutamiinivarannosta.

Aivosi gliasolut kierrättävät ja valmistavat glutamaattia.

Toiminto

Glutamiini toimii energialähteenä ja hiilen ja typen luovuttajana ja ylläpitää munuaisten ionitasapainoa ja myrkytöntä ammoniakin kuljetusta veressä

java luontiluettelo

Glutamaatti on hermoston yleisin kiihottava välittäjäaine. Eksitatorisen välittäjäaineen tehtävänä on virkistää hermosolu.

Mikä on glutamiini?

Glutamiini on tärkeä aminohappo, jota ihmiskeho tuottaa. Itse asiassa sitä on suuria määriä kehossa. Se on yksi 20 aminohaposta, jotka sisältävät kaikki proteiinit. Glutamiinimolekyylit ovat ehdollisesti välttämättömiä aminohappoja . Glutamiinimolekyyli koostuu α-aminoryhmästä ja α-karboksyylihapporyhmästä, jotka protonoituvat ja vastaavasti deprotonoituvat tietyissä biologisissa olosuhteissa. Se kehittyy, kun glutamiinihapon hydroksyylisivuketju korvataan amidisivuketjulla; amiinifunktionaalinen ryhmä. Fysiologisissa pH-olosuhteissa glutamiinimolekyyli kehittyy neutraalisti varautuneeksi aminohapoksi, jolla on polaarisia ominaisuuksia.

Glutamine.webp

Se osoittaa, että traumaattisten olosuhteiden aikana tarvitaan. Glutamiinia tulee saada ruokavaliosta. Ruokavalion glutamiinilähteitä tulisi suosia. Proteiinipitoiset ruoat, kuten nautakarja, munat, kala, kana, kaali, papaija, vehnä ja pinaatti, ovat hyviä glutamiinin lähteitä. Sen tulee sisältää myös muita aminohappoja ja glukoosimolekyylejä. Lisäksi glutamiini on tärkeä monissa asioissa. Yksi glutamiinin tärkeimmistä tehtävistä on sen rooli immuunijärjestelmässä. Se toimii polttoaineenlähteenä immunologisille soluille, kuten valkosoluille ja joillekin suolistosoluille. Se on myös mukana synteesissä proteiinit ja lipidejä. Glutamiini sääteli myös munuaisten happo-emästasapainoa kehittämällä ammoniumia. Se voi myös olla hyödyllistä tarjottaessa typpeä tiettyihin anabolisiin toimintoihin. Se kuljettaa ammoniakkia vaarattomasti verenkierron läpi. Lisäksi glutamiini auttaa myrkyttömässä ammoniakin siirtymisessä veressä ja toimii edeltäjänä aminohapon glutamaatin muodostukselle.

Mikä on glutamaatti?

Glutamaatti on osa ei-välttämätöntä aminohappoa. Se on glutamiinihapon kaksiarvoinen anioni ja koostuu myös välittäjäaineesta. Glutamaatti on hermoston yleisin kiihottava välittäjäaine. Kiihottavan välittäjäaineen tehtävänä on energisoida hermosolu. Glutamaatti on välttämätöntä hermoston asianmukaiselle toiminnalle. Se koostuu hermoston gliasoluista. Gamma-aminovoihappo, toinen aivojen välittäjäaine, koostuu myös glutamaatista.

Glutamiinihappo.

Lisäksi nämä välittäjäaineet pysyvät synaptisissa vesikkeleissä, jotka voivat olla kunkin hermosolun aksonin terminaalissa. Nämä paksuseinäiset vesikkelit koostuvat myös 1000 välittäjäainemolekyylistä. Sähkövaraukset, jotka liikkuvat hermosolua pitkin sen päätyttyä hermosolu aiheuttaa rakkuloiden siirtymisen glutamaatiksi (neurotransmitteriksi) hermosolujen väliseen nesteellä täytettyyn rakoon. Sen jälkeen glutamaattimolekyylit sitovat hermosolun ainutlaatuiset viestiä vastaanottavat reseptorit. Seuraava hermosolu käy läpi muutoksen tämän välittäjäaineen seurauksena. Signaalit siirtyvät hermosolusta toiseen tällä tavalla.

Glutamiinin ja glutamaatin yhtäläisyydet

  • Sekä glutamaatti että glutamiini ovat aminohappoja ja suorittavat erilaisia ​​​​toimintoja ihmiskehossa.
  • Molemmat aminohapot koostuvat kemiallisesta karboksyylihapporyhmästä.
  • Glutamiini ja glutamaatti ovat emäksisiä ja koostuvat typestä.
  • Molemmat aminohapot osallistuvat proteiinisynteesiin.

Usein kysytyt kysymykset glutamiinista ja glutamaatista

K1: Miten glutamaatti ja glutamiini liittyvät toisiinsa?

Vastaus:

Glutamiini on glutamaatin, aivojen yleisimmän kiihottavan aminohapon ja välttämättömän energianlähteen, glutamaatin esiaste.

Q2: Miksi glutamiini ja glutamaatti ovat välttämättömiä?

Vastaus:

java paikallinen päivämäärä

Sen lisäksi, että glutamiini ja glutamaatti ovat proteiinisynteesin substraatteja ja lihaskasvun anabolisia esiasteita, ne säätelevät myös happo-emästasapainoa munuaisissa, toimivat substraatteina maksan ureageneesille ja ovat mukana sekä maksan että munuaisten glukoneogeneesissä.

Q3: Kuinka emäksinen tai hapan glutamiini on?

Vastaus:

Glutamiinimolekyyli kehittyy neutraalisti varautuneeksi aminohapoksi, jolla on polaarisia ominaisuuksia.