| 영문 | amino acids | 한글 | 아미노산 |
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| 설명 | 아미노기(-NH3)와 카르복실기(-COOH)를 가지고 있는 모든 유기물질. 단백질을 이루는 기본단위가 된다. 즉 단백질은 아미노산이 연결되어서 이루는 것이다. 인체에서는 아미노산이 단백질의 기본단위가 되는 것외에 신경세포와 신경세포가 서로 연락을 주고 받는데 쓰이는 신경전달물질로서의 역할도 한다. 사람의 단백질은 20가지의 아미노산으로 구성된다. 즉 사람에 있어서 단백질을 합성하는 데는 20가지의 아미노산이 필요하다. 여기에서 11가지는 인체내에서 직접 합성할 수 있지만 나머지 9가지는 합성할 수 없고 반드시 음식물에서 섭취해야 한다. 이것을 필수아미노산이라고 한다. |
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| 영문 | deoxyribonucleic acid (DNA) | 한글 | 데옥시리보핵산 |
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| 설명 | 핵산의 일종으로 DNA라고도 한다. Deoxyribonucleotide의 중합체이며 유전자의 화학적 본체이다. RNA바이러스 이외의 모든 생물은 DNA를 유전자로 지니고 있다. 디옥시리보뉴클레오티드(deoxyribonucleotide)는 염기와 당(2'-deoxy-D-ribose)과 인산으로 이루어진다. 염기는 아데닌(adenine), 구아닌(guanine), 티민(thymine)및 시토신(cytosine)의 4가지이며, 이것은 당에 부착되어 있다. 인산 역시 당의 한 부분에 부착되어 있다. 이 deoxyribonucleotide의 당은 다른 deoxy- ribonucleotide의 당과 인산을 사이에 놓고 결합을 하게 되어 하나의 긴 사슬을 형성하게 된다. 즉 당과 인산이 주축이 되어서 deoxyribonucleotide의 긴 사슬을 만든다. 이 deoxyribonucleotide의 사슬 두 개는 각각 deoxyribonucleotide에 부착되어 있는 염기들이 결합을 하여 두 개의 사슬이 결합되어 있는 이중나선 구조를 만들게 된다. 4가지 염기 아데닌은 티민과 결합을 하고, 시토신과 결합을 하게 된다. 즉 당과 인산은 긴 사슬을 만드는 역할을 하고 긴 사슬에 부착된 염기들의 결합에 의해서 두 개의 긴 사슬은 서로 붙어서 이중나선 구조를 만든다. DNA의 유전정보는 염기에 저장된다. 4개의 염기의 조합과 배열이 유전정보를 보관하는 하나의 암호 역할을 행하게 된다. |
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| 영문 | retinoic acid | 한글 | 레티노산 |
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| 설명 | C20H28O2. 비타민 A의 알코올기를 알데히드로 산화한 후 다시 카르복실산으로 산화하여 얻은 산. 발생중의 세포에 작용하여 형태를 만드는데 관여한다. |
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| 영문 | ribonucleic acid | 한글 | 리보핵산 |
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| 설명 | Ribonucleotide monomer로 이루어진 핵산으로 염기, 당, 인산으로 구성된다. 염기는 adenine, guanine, cytosine, uracil의 4종류가 있으며, 당은 5탄당이다. RNA는 DNA를 주형으로 하여 상보적으로 결합, 형성되며 단백질을 만들어내는 데에 있어 중요한 역할을 한다. 전령 RNA(mRNA)는 단백질 합성에 있어 가장 기본이 되는 DNA의 서열을 상보적으로 옮겨 받아 전달하는 전령구실을 하는 RNA. 리보솜 RNA(rRNA) 리보솜을 형성하는 4가지 RNA사슬(28S, 18S, 5.8S, 5S로 구성). 전달 RNA(tRNA) 특정 아미노산을 한쪽 끝에 지니고 상보적 서열의 mRNA와 일시적 결합을 이루며 단백질 합성에 직접 기여하는 RNA이다. |
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| 영문 | acid | 한글 | 산 |
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| 설명 | 물에 녹았을 때 이온화하여 수소 이온을 만드는 물질. 신맛이 나고 청색 리트머스 종이를 붉게 변화시키며 염기와의 중화 반응에 의하여 물과 염을 만들고 이온화 열에서 수소보다 앞에 있는 금속과 반응하여 염을 만들면서 수소를 발생시킨다. 수소 원자를 이온화하는 힘의 강약에 따라 강산과 약산으로 나뉜다. |
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| EAA | electroacupuncture analgesia; Epilepsy Association of America; essential amino acid; excitatory amin... |
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| LES | Lambert-Eaton syndrome; Lawrence Experimental Station [agar]; local excitatory state; Locke egg seru... |
| EAAC | excitatory amino acid carrier |
| AA | abdominal aorta; acetic acid; achievement age; active alcoholic; active assistive [range of motion];... |
| AAN | AIDS-associated nephropathy; alpha-amino nitrogen; American Academy of Neurology; American Academy o... |
| EAA | Excitatory Amino acid |
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| EAAR | Excitatory amino acid receptor |
| EAAT | excitatory amino acid transporter |
| EAAC1 | Excitatory amino-acid carrier 1 |
| DA | Dopamine agonists |
para-amino salicylic acid
| excitatory amino acid agonists | Drugs that bind to and activate excitatory amino acid receptors. (12 Dec 1998) |
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| excitatory amino acid | <biochemistry> The naturally occurring amino acids L glutamate and L aspartate and their synthetic analogues, notably kainate, quisqualate and NMDA. They have the properties of excitatory neurotransmitters in the CNS, may be involved in long-term potentiation and can act as excitotoxins. at least three classes of EAA receptor have been identified, the agonists of the N type receptor are L aspartate, NMDA and ibotenate, the agonists of the Q type receptor are L glutamate and quisqualate, agonists of the K type are L glutamate and kainate. All three receptor types are found widely in the CNS and particularly the telencephalon, N and Q type receptors tend to occur together and may interact, their distribution is complementary to the K type receptors. The ion fluxes through the Q and K receptors are relatively brief, whereas the flux through the N type is longer and carries a significant amount of calcium. Additionally the N type receptor is blockaded by magnesium near the resting potential and thus shows voltage gated ion channel properties, leading to a regenerative response, this is why N type receptors have been linked to long-term potentiation. Invertebrate glutamate receptors may not have the same properties as those described above. (18 Nov 1997) |
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| excitatory amino acid agents | Drugs used for their actions on any aspect of excitatory amino acid neurotransmitter systems. Included are drugs that act on excitatory amino acid receptors, affect the life cycle of excitatory amino acid transmitters, or affect the survival of neurons using excitatory amino acids. (12 Dec 1998) |
| excitatory amino acid antagonists | Drugs that bind to but do not activate excitatory amino acid receptors, thereby blocking the actions of agonists. (12 Dec 1998) |
| excitatory amino acids | Endogenous amino acids released by neurons as excitatory neurotransmitters. Glutamic acid is the most common excitatory neurotransmitter in the brain. Aspartic acid has been regarded as an excitatory transmitter for many years, but the extent of its role as a transmitter is unclear. (12 Dec 1998) |
| adrenergic agonists | Drugs that bind to and activate adrenergic receptors. (12 Dec 1998) |
| adrenergic alpha-agonists | Drugs that selectively bind to and activate alpha adrenergic receptors. (12 Dec 1998) |
| adrenergic beta-agonists | Drugs that selectively bind to and activate beta-adrenergic receptors. (12 Dec 1998) |
| gaba agonists | Drugs that bind to and activate gaba receptors (receptors, gaba). (12 Dec 1998) |
| cholinergic agonists | Drugs that bind to and activate cholinergic receptors. (12 Dec 1998) |
| myeloablative agonists | Agents that destroy bone marrow activity. They are used to prepare patients for bone marrow or stem cell transplantation. (12 Dec 1998) |
| serotonin agonists | Agents that have an affinity for serotonin receptors and are able to mimic the effects of serotonin by stimulating the physiologic activity at the cell receptors. These compounds are used as antidepressants, anxiolytics, and in the treatment of migraine. (12 Dec 1998) |
| nicotinic agonists | Drugs that bind to and activate nicotinic cholinergic receptors (receptors, nicotinic). Nicotinic agonists act at postganglionic nicotinic receptors, at neuroeffector junctions in the peripheral nervous system, and at nicotinic receptors in the central nervous system. Agents that function as neuromuscular depolarising blocking agents are included here because they activate nicotinic receptors, although they are used clinically to block nicotinic transmission. (12 Dec 1998) |
| dopamine agonists | Drugs that bind to and activate dopamine receptors. (12 Dec 1998) |
| lhrh agonists | Compounds that are similar to LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone). (12 Dec 1998) |
| central excitatory state | The building up of excitatory influences produced by individual impulses finally causes firing of the next neuron. (05 Mar 2000) |
Synonyms : Agonists, Excitatory Amino Acid, Amino Acid Agonist, Excitatory, Amino Acid Agonists, Excitatory, EAA Agonist, EAA Agonists, Excitatory Amino Acid Agonist, Glutamate Agonist, Agonist, EAA, Agonist, Glutamate, Agonists, EAA, Agonists, Glutamate
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보험코드 | 성분/함량 | 구분/보험급여 |
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