Kémiai kofermenty katalógus
KOFERMENTY
KOFERMENTY (a latin CO - prefix jelenti konzisztencia, és enzimek) (koenzimek), természetes szerves vegyület szükséges katalitikus enzimműködés. Ezek a vegyületek, ellentétben az enzim fehérje összetevő (apoenzim), van egy viszonylag kis mol. súly és általában termikusan stabil. Néha alatt KOFERMENTY jelent semmilyen kis molekulatömegű anyagok, amelyek egy része szükséges a kiállítási katalitikus enzim hatására, beleértve ionok, mint például a K +. Mg 2+ és Mn 2+. KOFERMENTY található az aktív hely az enzim és a szubsztrát funkciós csoportokkal, és aktiválja az aktív centrum. összetett. KOFERMENTY kell legalább két funkcionális részeit vagy csoportok felelős specifikus kötődése az apoenzim és a szubsztrát. Gyakran KOFERMENTY szilárdan csatlakozó apoenzim - formában ezzel nehéz vagy nedissotsiiruyuschie disszociálható komplexeket vagy polipeptidhez kapcsolt lánc egy kovalens kötés (például KOFERMENTY úgynevezett prostetich csoport.). Ebben az esetben a KOFERMENTY általában maradnak az enzim minden szakaszában katalitikus reakció. Ilyen KOFERMENTY - flavin koenzimek (lásd riboflavin.) És piridoxál5'-foszfátot (lásd a B6 vitamin.). Easy-disszociáló KOFERMENTY általában KOFERMENTY-hordozók, a hatás az, amely kapcsolatban van az átmenet az egyik molekula egy másik enzim. Néhány KOFERMENTY, például NAD (nikotinamid-adenin-dinukleotid ;. Niacin cm), attól függően, hogy a katalitikus reakciók, amelyekben részt vesznek, működhet, mint prostetich. csoport vagy elhagyni az aktív hely az enzim. Több tucat szerves vegyület funkcióját tölti KOFERMENTY Ezen anyagokat általában tartalmaznak egy rendszer konjugált p -kötéseken és (vagy) a heteroatomok. Sok KOFERMENTY pikoiinafent építőelem maradékot vitamin molekula (úgynevezett koenzim formáinak vitaminok). Két csoport KOFERMENTY KOFERMENTY tartozó első csoport részt olyan reakciókban, amelyekben a szubsztrát által katalizált elforgatásával egy enzimet. Így KOFERMENTY regenerálhatjuk után katalitikus egyes aktus részeként katalizáló enzim a konvertált szubsztrát vagy ko-szubsztrát. Az utóbbi esetben, regenerálást úgy végezzük KOFERMENTY al. Enzimkonjugátumot a reakcióban (ilyen reakciók és szubsztrát KOFERMENTY egymás mellé feltételes). KOFERMENTY második csoport részt vesz a aktiválás és transzfer szubsztrát molekulák (vagy azok részei) az egyik enzim a másikba. Ebben az esetben, a szubsztrátum reagál kezdetben KOFERMENTY a alkotnak az aktív centrum az enzim elegendően stabil vegyület, amely lehet szállítani változatlan formában a cellából a másikba. Enzim között az aktív helyen végezzük katalitikusan szubsztrátot átalakíthatja és egyidejűleg. Regenerálás KOFERMENTY apoenzim komplexképzést KOFERMENTY - egyik szabályozási módszer az enzimaktivitás a testben (lásd szabályozók enzimek.). A következők a legfontosabbak KOFERMENTY nikotinamid KOFERMENTY - koenzim formájában vitamin niacin. Ez a csoport KOFERMENTY, univerzális terjesztése (de ezek megtalálhatók a gyakorlatilag az összes élő sejt), és a biológiai szerepei NAD (I. képlet; R = H) és a nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát, vagy NADP [I; R = PO (OH) 2], valamint a visszanyert (a piridingyűrű) formában a vegyület (NADH és NADPH, sorrendben). A legfontosabb funkciója ezen biokémiai KOFERMENTY - részt vesznek elektron transzfer hidrogénatom és oxidálható szubsztrátok

oxigén a sejtlégzést. Segítségével a NAD, vagy NADP csatlakoztatva vagy könnyen szétbontására, dehidrogenáz enzimek (például, az alkohol-dehidrogenáz, glutamát-dehidrogenáz) katalizálják reverzibilis transzformálására alkoholok, hidroxi-savak és bizonyos aminosavak a megfelelő aldehidek, ketonok vagy keto-savat. KOFERMENTY flavin-koenzim formában vitamin riboflavint. Közül oxidoreduktáz légzési lánc részt vevő elektronok átvitelét és a hidrogén fontos enzimek flavoproteinek tartalmazó, mint prostetich. csoport flavin-mononukleotid (FMN; IIa) és flavin-adenin-dinukleotid (FAD; Ilb). Bizonyos enzimek (például, szukcinát) kovalens kötéssel kapcsolódik a apoenzim FAD képződött KOFERMENTY pirofoszfát-csoport és az atom N imadazolnogo hisztidin gyűrűt. Recovery flavin KOFERMENTY végzett egy sor közbenső lépések, amelyek a gyökképződés.

A fő funkciója a flavin KOFERMENTY-elektrontranszfer (hidrogén) a okislit.-visszaállítási. lánc borostyánkősav és az NADH-t citokróm. Flavoproteinek katalizálja számos reakciót, a mechanizmus, amely magában foglalja azt a lépést elektrontranszfer; oxidációs helyreállt. formában amid liponsav kobamidnogo szintézissel ATP-ből és a B12 koenzim. glükóz oxidációját és mások. glutation (III) -K. Bizonyos enzimek, amelyek katalizálják az átalakítás egy -dialdegidov egy hidroxi-sav, izomerizációját maleinsav és a fumársav (maleát - cisz-transz-izomeráz), és egy enolizáció aromás ketokislot (fenilpiruvattautomeraza).
KOFERMENTY tartalmazó porfirinovyi makrociklus. Ezek KOFERMENTY a készítményben bizonyos enzimek (pl citokróm-a, b és c, citokróm c-oxidáz) részt vesz a sejtlégzést. Az adenozin-trifoszfát (lásd Adenozinfosfornye sav.) - KOFERMENTY enzimek, amelyek katalizálják az átadása elsősorban foszfát és pirofoszfát-csoportok (például, foszfotranszferáz) különböző hordozókon minden élő szervezetben. Vannak olyan esetek is, átadására 5 „-dezoksiadenozilnogo az ATP-ről trifoszfát hasítás. Koenzim-A (KoASH, CoA; IV) - koenzim formában vitamin pantoténsav. Enzimek tartalmazó KOFERMENTY reakciókat katalizálnak, hogy fontos szerepet játszanak a citromsav-ciklus. Ez a ciklus kezdődik bioszintézisét acetil-koenzim A [KoASC (O) CH 3] eredményeként a transzfer egy acetilcsoport át KoASH a piroszőlősavat (enzim - piruvát), majd képződését citromsav átvitelével acetilcsoportot

KoASC (O) CH3 a atsetilschavelevuyu sav (enzim a citrát-szintáz). Koenzim-A -. Szintén KOFERMENTY részt vevő enzimek glioxilát ciklus, oxidáció és a zsírsavak, szteroidok bioszintézisét, karotinoidok, izoprenoidok, neutrális lipidek, stb minden esetben KoASH viselkedik, mint egy köztes akceptor és transzporter különböző sav maradékok amelyek ki vannak téve a készítményben acil - CoA bármi átalakulások, vagy továbbított változatlan bizonyos metabolitok. Minden esetben, KoASH kapcsolódó acil-maradékok tioészterkötés. Tetrahidrofolsav (FH4; V) - koenzim formában vitamin folacin. Van KOFERMENTY enzimek átvitelét katalizálják egy szenet tartalmazó csoportokat [CH3. CH2. CH, CHO, CH (= NH)] bioszintézisének purinok, pirimidinek, és bizonyos aminosavak. FH4 - K. kulcs enzimek bioszintézisének timidin a heterociklusos (például, timidilát) - szerkezeti fragmentum DNS-molekulák.

Piridoxál-5'-foszfátot (VI) koenzim formában B6-vitamin. Ez egy része a sok enzimek katalizálják a-aminosavak, beleértve azok racemizáció, Pere nirovanie, dekarboxileződés, kiküszöbölését vagy szubsztitúció b - és g szénatomos. DOS. lépés a mechanizmus ezen reakciók kialakulását a Schiff-bázis kölcsönhatásából eredő egy aminocsoport

sav és egy karbonil-csoportot KOFERMENTY (lásd. például, aszpartát-aminotranszferáz, Izomerazy). Tiamindifosfata (tiamin, Kokarboszilaza, THP VII) - koenzim formában vitamin tiamin. KOFERMENTY sok enzimek katalizálják a-ketokislot

és ketózis, dekarboxilezést is magában foglaló (a piruvát-dekarboxiláz enzim) és oxidok. dekarboxilezése piroszőlősav (ez utóbbi magában liponsav), és a kialakulása és a hasítás egy -gidroksiketonov diketonok befolyásolta foszfo- és transzketolázt. Reakciót. Center THP - C atom 2-es helyzetében a tiazólium gyűrű (csillaggal jelölt), amely könnyen képez egy karbanion eltávolítása után kapott N +. A mechanizmus a katalitikus reakció általában magában foglalja a kovalens kötés kialakulását kölcsönhatásából eredő szubsztrát (vagy fragmentumát) a karbanion. Biotin (VIII) - KOFERMENTY enzimek átvitelét katalizálják az A csoport a CO2 reverzibilis reakciók karboxilező. Biotin-molekula kapcsolódik a apoenzim képződött peptidkötés a karboxilcsoport és aminocsoport lizin e apoenzim (biotinillizinovy maradékot nevezett biocytinnel). Hordozható csoport CO2 reverzibilisen kötődik a atom helyzetében 1 „biotin. Az egyik fontos enzimek, amelyek biotin funkcionál KOFERMENTY - piruvátkarboxiláz.

Ez katalizálja az ATP - függő reakcióban alkotnak oxálecetsavat a piroszőlősav és a HCO - 3. Kobamidnye KOFERMENTY (kobalaminovye KOFERMENTY képletű ld B12 ..). Ez a csoport magában foglalja a két KOFERMENTY - metilkobalamin és 5 „- dezoksiadenozilkobalamin. Az első részt a készítményben az enzimek, amelyek katalizálják az átadása CH3 csoportok. például a metionin szintézisének a homocisztein. Biol. szerepe a második KOFERMENTY részt a készítményben az enzimek katalitikus átalakítására diolok aldehidekké (propandioldegidrataza) alkanolaminok aldehidekké (etanol-amin - ammónia-liáz), és a ribonukleotidok a dezoksiribonukleotidy (ribonukleotid reduktáz), metilmalonil-CoA szukcinil-CoA (metilmalonil CoA -mutaza). Egy fontos jellemzője ezeknek KOFERMENTY-homolízissel Communications Co-C katalitikus reakciókban. Néhány KOFERMENTY például adenozin-trifoszfát, 5 „-dezok-siadenozilkobalamin (kobamamid) tiamindifosfata (Kokarboszilaza), flavin-adenin-dinukleotid (flavinat) alkalmazunk lek. jelenti; Sok KOFERMENTY ligandumként affinitás-kromatográfiával.
Kémiai Lexikon. Volume 2 >> A cikkek listája
A könyv jól ismert brit tudósok feltárja az alapelvek a környezeti kémia és ezek hatása a helyi és globális. Egy másik fontos szempont a könyv, hogy kiderüljön, a hatásmechanizmusa természetes geokémiai folyamatok a különböző szinteken az idő és a hatása az emberi tevékenység. Jeleníti kémiai összetétele, eredete és fejlődése a földkéreg, az óceánok és a légkör. Részletes vizsgálata mállási folyamatok és azok hatása a kémiai összetétele az üledékes kőzetek, a talaj és a felszíni víz a kontinensen. A diákok és a tanárok Kar biológia, földrajz és kémia egyetemi és középiskolai tanárok, valamint a széles körű olvasók.