ATP는 Tiktok에서 무엇을 의미 하는가? Dexerto, 아데노신 트리 포스페이트 (ATP) | 정의, 구조, 기능 및 사실 | 브리타니카
아데노신 트립 포스페이트
‘전화에 응답.’ 이것은 비디오 및 댓글 섹션에서 볼 수 없지만 누군가 전화를 걸겠다고 말하면 DM 대화에서 볼 수있는 기회가 있습니다.
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이 속어 중 일부는 다른 곳에서 시작되었으며 Tiktok에서 단순히 대중화되었지만 FYP와 같은 다른 문구는 플랫폼에 고유합니다.
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ATP는 Tiktok 페이지를 탐색하는 동안 보았을 수있는 한 가지 약어이며 다양한 컨텍스트에서 사용할 수 있습니다. 그러나 여러 가지 가능한 의미가있어서 상황에 따라 혼란 스러울 수 있습니다.
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Tiktok은 지금 가장 인기있는 앱 중 하나입니다.
Tiktok의 ATP 의미
ATP는 몇 가지 잠재적 의미를 가질 수 있지만 Tiktok에서 가장 일반적인 정의 중 하나는 ‘이 지점에서.’
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문장의 시작 또는 끝에서 ATP를 사용하여‘지금 당장’또는‘지금 우리가있는 단계에서’를 의미하며 여러 가지 다른 상황에 맞을 수 있습니다.
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ATP가 앱에 가질 수있는 또 다른 정의는 ‘전화에 응답.’ .
때때로‘완벽하게 노화’를 의미하는 데 사용되지만 Tiktok 에서이 정의가 사용되는 것을 볼 가능성이 적습니다.
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Tiktok에 POV, ISTG 및 GRWM과 같이 혼동하는 다른 단어 나 문구가있는 경우 여기에 가이드를 확인하여 앱의 가장 인기있는 용어에 대한 모든 정보를 얻을 수 있습니다.
아데노신 트립 포스페이트
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- 생물학 libretexts -ATP : 아데노신 트리 포스페이트
- 국립 생명 공학 정보 센터 – 생리학, 아데노신 트리 포스페이트
- 과민성 – 아데노신 트리 포스페이트
- 하와이 대학교 프레스 북 – 아데노신 트리 포스페이트
- 브리스톨 대학교 – 화학 학교 – 아데노신 트리 포스페이트
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- 국립 생명 공학 정보 센터 – 생리학, 아데노신 트리 포스페이트
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- 브리스톨 대학교 – 화학 학교 – 아데노신 트리 포스페이트
서면 및 사실 확인
백과 사전 브리타니카의 편집자는 해당 내용을 수행함으로써 얻은 수년간의 경험에서 또는 고급 학위를위한 연구를 통해 광범위한 지식을 가진 주제 영역을 감독합니다. 그들은 새로운 콘텐츠를 작성하고 기고자로부터받은 콘텐츠를 확인하고 편집합니다.
Britannica Encyclopaedia의 편집자
마지막 업데이트 : 2023 년 9 월 19 일 • 기사 기록
ATP 생산 프로세스의 기본 개요
최근 뉴스
9 월. 18, 2023, 11:12 PM ET (Yahoo Finance)
아데노신 트립 포스페이트 (ATP), 모든 생물의 세포에서 발견되는 에너지 전달 분자. ATP.
세포는 세 가지 일반적인 유형의 작업에 대한 화학 에너지가 필요합니다. 자동으로 발생하지 않는 대사 반응을 구동합니다. 막을 가로 질러 필요한 물질을 운송하기 위해; 그리고 움직이는 근육과 같은 기계적 작업을 수행하려면. ATP는 화학 에너지를위한 저장 분자가 아닙니다. 그것은 글리코겐 및 지방과 같은 탄수화물의 임무입니다. 셀에 에너지가 필요할 때, 저장 분자에서 ATP로 변환됩니다. ATP는 셔틀 역할을하여 에너지 소비 활동이 일어나는 셀 내에 에너지를 전달합니다.
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ATP는 세 가지 주요 구조로 구성된 뉴클레오티드입니다 : 질소 염기, 아데닌; 설탕, 리보스; 그리고 리보스에 결합 된 3 개의 인산염 그룹의 사슬. ATP의 인산염 꼬리는 세포가 탭하는 실제 전원입니다. 이용 가능한 에너지는 인산염 사이의 결합에 포함되며, 파손되면 방출되며, 이는 물 분자 (가수 분자라고하는 과정)를 추가하여 발생합니다. 일반적으로 외부 인산염만이 ATP에서 제거하여 에너지를 산출합니다. 이것이 발생하면 ATP가 아데노신 디 포스페이트 (ADP)로 전환되는 경우, 2 개의 인산염 만있는 뉴클레오티드의 형태.
ATP는 인산염 그룹을 다른 분자로 전달함으로써 세포 과정에 전력을 공급할 수있다 (인산화라고하는 과정). 이 전달은 ATP에서 에너지가 필요한 세포 활성으로의 에너지 방출을 결합하는 특수 효소에 의해 수행됩니다.
세포는 ATP를 지속적으로 분해하여 에너지를 얻지 만 ATP는 또한 세포 호흡 과정을 통해 ADP 및 포스페이트로부터 지속적으로 합성되고있다. 세포의 ATP의 대부분은 효소 ATP 신타 제에 의해 생성되며, 이는 ADP 및 포스페이트를 ATP로 변환합니다. ATP 신타 제는 미토콘드리아 (Mitochondria)라는 세포 구조의 막에 위치하고; 식물 세포에서 효소는 또한 엽록체에서도 발견됩니다. 에너지 대사에서 ATP의 중심 역할은 1941 년 Fritz Albert Lipmann과 Herman Kalckar에 의해 발견되었습니다.
Britannica Encyclopaedia 편집자이 기사는 Melissa Petruzzello가 가장 최근에 개정하고 업데이트했습니다.