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생화학은 생명체의 화학을 연구하는 학문이다. 생체 분자의 구조와 기능, 반응 메커니즘과 그 산물을 다룬다.
문서
단백질을 구성하는 분자들의 총칭.
테라젠 생명체와 다수의 다른 생물군에서 에너지원으로 기능하는 화합물이다. 바이오나노기술에도 널리 활용된다. 분자식은 C10H16N5O13P3이다.
나노 규모 배터리의 전기 퍼텐셜 에너지를 ATP로 변환하는 효소다. ATP는 사실상 모든 테라젠 생물학적 생명체가 즉각적인 연료로 사용하는 분자로, 바이오나노 분자 모터의 기반이기도 하다. "F0F1 복합체" 또는 "ATP 합성효소"라고도 불린다.
과학 직종. 생화학을 연구하거나 그 지식과 기술을 실용적으로 응용하는 소폰트.
셀룰로스를 분해하는 효소다. 셀룰로스는 지구에서 가장 흔한 탄수화물 중 하나지만, 자연적으로 진화한 지구 포유류는 이를 소화하지 못한다. 다만 소나 되새김동물처럼 셀룰로스를 분해하는 박테리아와 공생 관계를 맺은 종도 있다.
빛 대신 다양한 물질과 화학 반응을 에너지원으로 삼아 유기물을 1차 생산하는 과정이다. 은하 전체에서 흔히 나타나는 현상이지만, 테라젠 생태계에서는 드물다.
유기 생명체 내에서 화학 촉매로 작용하는 단백질.
비테라젠 생화학은 지구형 생태계보다 드물지만, 전혀 희귀하지는 않다. 저온 암모니아나 메탄 생태계는 다소 드문 편이며, 염소·중성자별·자유 공간·플라즈마 생태계는 매우 희귀하다.
탄소 기반 생명체에서 내부적으로 분비되는 화합물의 총칭이다. 테라젠 동물의 경우 내분비샘에서 생성되며, 특정 기관이나 조직의 기능을 조절하고 성장을 제어한다. 바이오테크, 바이오엔지니어링, 네오제닉스의 여러 분야에서 매우 중요하게 쓰인다. 예컨대 근육기계(muschine), 분비 폴립 등 다양한 생체 기계를 제어하는 데도 활용된다.
분자 수준에서 유기 생명체를 다루는 생물학의 한 분야다. 세포 구성 요소 안팎의 거대 분자 구조, 다양한 종류의 단백질, 개별 세포의 대사 기능, 배아 발달 과정에서의 유전자 발현 메커니즘, 세포 분화, 노화 등을 연구한다. 분자 생물학은 젠지니어링과 밀접하게 연관된다.
환경 내 자연 미생물에 의해 분해되지 않는 물질이다. 분해 또는 재활용하려면 바이오나노나 하이로나노, 혹은 이를 활용하는 인공 유기체가 필요하다.
유전자 조작 분비샘에서 생성되는 합성 호르몬으로, 투쟁-도피 반응을 극적으로 강화한다. 이 분비샘을 가진 사람은 자신이 분비하는 판드레날린에 중독되어, 그 욕구를 충족하기 위해 무모한 위험을 감수하거나 극단적인 행동을 취하게 된다.
햇빛을 저장 화학 에너지로 변환하는 유기적 과정으로, 고등 생명체의 번성에 필수적이다. 탄소 기반 생명체가 여러 행성에서 독립적으로 발전시킨 과정이며, 복잡한 먹이사슬과 고등 생명 형태의 번성에 없어서는 안 된다. 테라젠 생명체는 가장 일반적인 변형 중 하나를 사용하지만, 수많은 대안적 형태도 존재한다.
테라젠 핵산에 존재하는 질소 함유 단환 염기성 화합물이다. DNA와 RNA의 퓨린은 아데닌과 구아닌이다.
테라젠 핵산에 존재하는 질소 함유 단환 염기성 화합물이다. DNA의 피리미딘은 사이토신과 티민이며, RNA의 피리미딘은 사이토신과 우라실이다.
테라젠 세포의 핵과 세포질에서 발견되는 화학물질이다. 단백질 합성과 세포의 기타 화학 활동에 중요한 역할을 한다. RNA의 구조는 DNA와 유사하다. RNA 분자에는 전령 RNA, 운반 RNA, 리보솜 RNA, 기타 소형 RNA 등 여러 종류가 있으며, 각각 다른 기능을 수행한다. 세포의 나머지 부분에 지시를 내릴 수 있는 특성 덕분에, RNA는 유전공학에서 중요한 도구로 활용된다.
테라젠 세포의 리보솜에서 발견되는 RNA의 한 종류다.
피리미딘 염기이자 뉴클레오타이드의 구성 성분으로, 염기쌍 A-U(아데닌-우라실)의 한 쪽을 이룬다. 보통 RNA에서 발견되며 DNA에는 존재하지 않는다.
이종생화학은 테라젠, 네오젠, 외계생물 유기체의 생화학을 비교 연구하는 학문이다. 물을 대체하는 용매, 대안적 광합성 과정(이종광합성), 그 밖의 다양한 주제를 다룬다.
개발 노트
글: M. Alan Kazlev
최초 게시일: 2001년 10월 05일.
최초 게시일: 2001년 10월 05일.
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