Koentsyymit

Kirjoittaja: Peter Berry
Luomispäivä: 17 Heinäkuu 2021
Päivityspäivä: 12 Saattaa 2024
Anonim
Cofactors and Coenzymes: Enzymology:  biochemistry
Video: Cofactors and Coenzymes: Enzymology: biochemistry

Sisältö

koentsyymit tai kosubstraatit ne ovat pieni tyyppi orgaaninen molekyyli, luonteeltaan ei-proteiininen, jonka tehtävä elimistössä on kuljettaa tiettyjä kemiallisia ryhmiä eri entsyymien välillä olematta osa rakennetta. Se on aktivaatiomenetelmä, joka kuluttaa koentsyymejä, joita aineenvaihdunta kierrättää jatkuvasti, mikä sallii syklin jatkumisen ja kemiallisten ryhmien vaihdon pienimmällä määrällä kemikaaleja ja energiaa.

Koentsyymejä on hyvin laaja valikoima, joista osa on yhteisiä kaikille elämänmuodoille. Monet niistä ovat vitamiineja tai peräisin niistä.

Katso myös: Esimerkkejä entsyymeistä (ja niiden toiminnasta)

Esimerkkejä koentsyymeistä

  • Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi (NADH ja NAD +). Redox-reaktioissa mukana oleva koentsyymi löytyy kaikista solut elävät olennot joko NAD +: na (luotu tyhjästä tryptofaanista tai asparagiinihaposta), hapettimena ja elektronireseptorina; tai NADH: na (hapetusreaktion tuote), pelkistävänä aineena ja elektronidonorina.
  • Koentsyymi A (CoA). Se on vastuussa useiden aineenvaihduntasyklien (kuten rasvahappojen synteesin ja hapettumisen) kannalta välttämättömien asyyliryhmien siirtämisestä, ja se on B5-vitamiinista johdettu vapaa koentsyymi. Liha, sienet ja munankeltuainen ovat runsaasti tätä vitamiinia sisältäviä elintarvikkeita.
  • Tetrahydrofoolihappo (koentsyymi F). Tunnetaan koentsyyminä F tai FH4 ja johdettu foolihaposta (B-vitamiini9), on erityisen tärkeä aminohapposynteesin ja erityisesti puriinin kierrossa metyyli-, formyyli-, metyleeni- ja formimino-ryhmien välityksellä. Tämän koentsyymin puute aiheuttaa anemiaa.
  • K-vitamiini. Veren hyytymistekijään yhdistettynä se toimii eri plasman proteiinien ja osteokalsiinin aktivaattorina. Se saavutetaan kolmella tavalla: K-vitamiini1, runsaasti missä tahansa ruokavaliossa ja kasviperäistä; K-vitamiini2 bakteeriperäinen ja K-vitamiini3 synteettistä alkuperää.
  • Cofactor F420. Se on peräisin flaviinista ja osallistunut elektronien kuljettamiseen detox-reaktioissa (redox). Se on elintärkeää lukuisille metanogeneesin, sulfitoreduktion ja hapen detoksifikaatioille.
  • Adenosiinitrifosfaatti (ATP). Kaikki elävät olennot käyttävät tätä molekyyliä ruokkimaan energiaa heille kemialliset reaktiot ja käytetään solun RNA: n synteesissä. Se on tärkein energiansiirtomolekyyli solusta toiseen.
  • S-adenosyylimetioniini (SAM). Mukana metyyliryhmien siirtämisessä, se löydettiin ensimmäisen kerran vuonna 1952. Se koostuu ATP: stä ja metioniinista, ja sitä käytetään adjuvanttina Alzheimerin taudin ehkäisyssä. Kehossa se tuotetaan ja kulutetaan maksasolut.
  • Tetrahydrobiopteriini (BH4). Kutsutaan myös sapropteriiniksi tai BH: ksi4, on välttämätön koentsyymi typpioksidin ja aromaattisten aminohappojen hydroksylaasien synteesissä. Sen puute liittyy hermovälittäjäaineiden, kuten dopamiinin tai serotoniinin menetykseen.
  • Koentsyymi Q10 (ubikinoni). Se tunnetaan myös nimellä ubidekarenoni tai koentsyymi Q, ja se on yhteinen melkein kaikille olemassa oleville mitokondriosoluille. Se on elintärkeä aerobiselle soluhengitykselle, joka tuottaa 95% ihmisruumiin energiasta ATP: nä. Sitä pidetään antioksidanttina ja sitä suositellaan ravintolisänä, koska vanhuudessa tätä koentsyymiä ei voida enää syntetisoida.
  • Glutationi(GSH). Tämä tripeptidi on antioksidantti ja solujen suojaaja vapaita radikaaleja ja muita toksiineja vastaan. Se syntetisoidaan olennaisesti maksassa, mutta mikä tahansa ihmissolu pystyy valmistamaan sen muista aminohapoista, kuten glysiinistä. Sitä pidetään arvokkaana liittolaisena taistelussa diabetesta, erilaisia ​​syöpää aiheuttavia prosesseja ja neurologisia sairauksia vastaan.
  • C-vitamiini (askorbiinihappo). Se on sokerihappo, joka toimii voimakas antioksidantti ja jonka nimi tulee sairaudesta, joka aiheuttaa sen puutteen, nimeltään keripukki. Tämän koentsyymin synteesi on kallista ja vaikeaa, joten sen saanti on välttämätöntä ruokavalion kautta.
  • B-vitamiini1 (tiamiini). Molekyyli liukenee veteen ja liukenematon alkoholiin, tarvitaan lähes kaikkien ruokavaliossa selkärankaisilla ja enemmän mikro-organismit, aineenvaihduntaan hiilihydraatit. Sen puute ihmiskehossa johtaa beriberi-tauteihin ja Korsakoffin oireyhtymään.
  • Biosytiini. Välttämätön hiilidioksidin siirrossa, se esiintyy luonnollisesti veriseerumissa ja virtsassa. Sitä käytetään tieteellisessä tutkimuksessa tinktuurana hermosoluille.
  • B-vitamiini2 (riboflaviini). Tämä kellertävä pigmentti on avain eläinten ravinnossa, koska sitä tarvitsevat kaikki flavoproteiinit ja energian aineenvaihdunta lipidit, hiilihydraatit, proteiinia ja aminohapot. Se voidaan saada luonnollisesti maidosta, riisistä tai vihanneksista.
  • B-vitamiini6 (pyridoksiini). Vesiliukoinen koentsyymi eliminoituu virtsan kautta, joten se on korvattava ruokavalion kautta: vehnänalkioita, viljaa, munia, kalaa ja palkokasveja muun muassa. Puuttuu aineenvaihduntaan välittäjäaineet ja sillä on merkittävä rooli energiapiirissä.
  • Lipoiinihappo. Oktanaanirasvahaposta johdettu se osallistuu glukoosin käyttöön ja monien antioksidanttien aktivaatioon. Se on kasviperäistä.
  • H-vitamiini (biotiini). Tunnetaan myös nimellä B-vitamiini7 tai B8, on välttämätön tiettyjen rasvojen ja aminohappojen hajoamiseksi, ja monet syntetisoivat sen bakteerit suolisto.
  • Koentsyymi B. Se on elintärkeää redoksireaktioissa, jotka ovat tyypillisiä metaanin muodostumiselle mikrobielämän kautta.
  • Sytidiinitrifosfaatti. Avain elävien olentojen aineenvaihduntaan, se on korkean energian molekyyli, samanlainen kuin ATP. Se on välttämätöntä DNA: n ja RNA: n synteesille.
  • Nukleotidisokerit. Sokerin luovuttajat monosakkariditovat välttämättömiä nukleiinihappojen, kuten DNA: n tai RNA: n muodostumisessa esteröintiprosessien kautta.

Se voi palvella sinua: Esimerkkejä ruuansulatusentsyymeistä



Uudet Viestit

Rehellisyys
Sanat, jotka päättyvät -bir
Ratkaisut