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本文標題:"合成高能生物分子-催化合成代謝的酶技術"

新聞來源:未知 發(fā)布時間:2018-2-10 0:51:33 本站主頁地址:http://www.pzfczx.com

合成高能生物分子-催化合成代謝的酶技術

類似于ATP,NADPH是一種活化載體,它參與許多重要的合成反應,
不然這些合成反應會是能量方面不利的反應。NADPH按圖3—28中的
簡略流程圖形成。在一組特殊的產能催化反應中,一個氫原子及二
個電子從底物分子移走,并加到N ADP+的煙酰胺環(huán)上形成NADPH。
這是一個典型的氧化一還原反應,底物被氧化而NADP+被還原。
    NADPH所攜載的氫陰離子隨即在一個底物氧化一還原反應中被
釋放出來。因為如果沒有它,環(huán)可實現(xiàn)一種更穩(wěn)定的電子分布。在
再生NADP+的后續(xù)反應中,NADPH變成氧化態(tài)而底物變成還原態(tài)。NA
DPH是向其他分子提供其氫陰離子的一種有效供體,這和ATP隨即轉
移一個磷酸出于同一原因:在這兩個情形中,這種轉移伴隨著一個
大而負的自由能變化。

    NADPH與NADP+相比較,單獨一個磷酸基團的差異對NADPH的電
子轉移性質沒有影響,但是對于它們的不同作用卻是關鍵性的。NA
DPH上外加的磷酸基團遠離那個涉及電子轉移的部位,這個基團對
于轉移反應并不重要。然而,它確實使NADPH分子與NADH分子在形
態(tài)上稍顯不同,故而NADPH及NADH作為底物與不同的酶群結合。因
此,這兩種載體被用來向不同的目標遞送電子(或氫陰離子)。
    為什么要有這樣的分工呢?答案在于兩組電子傳遞反應需要獨
立的調節(jié)。NADPH主要與那些催化合成代謝的酶一起運作,提供高
能電子用于合成高能生物分子。通過
食物分子的氧化而產生ATP,與之相反,NADH在這些分解代謝反應
體系中作為中間體而具有一種特殊的作用。從NAD+產生NADH以及從
NADP+產生NADPH是通過不同的路徑進行的,并且是獨立調節(jié)的,所
以細胞能就這兩個相反的目的對電子的供應進行獨立的調整。在細
胞中,NAD+對NADH的比例保持在高水平,而NADP+對NADPH的比例維
持在低水平。這樣便有了大量起氧化劑作用的NAD+以及大量起還原
劑作用的NADPH——正如要求它們各自在分解代謝及合成代謝中所
起的特殊作用那樣。

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