NAD+辅助因子底物 求专业高手解释 NAD 、 NAD+ 、 NADH 、 NA...

\u4e19\u916e\u9178\u8131\u6c22\u9176\u590d\u5408\u4f53\u4e2d\u6700\u7ec8\u63a5\u53d7\u5e95\u7269\u8131\u4e0b\u7684\u6c22\u7684\u8f85\u52a9\u56e0\u5b50 A.FAD B.\u786b\u8f9b\u9178 C.\u8f85\u9176A D. NAD+

D
CH3\u2014CO\u2014COO + CoA~SH + NAD \u2192 CH3\u2014CO~CoA + CO2 + NADH \uff1b

NAD \u662fNicotinamide Adenine Dinucleotide\u7f29\u5199\uff0c\u5373\u9170\u80fa\u817a\u560c\u5464\u4e8c\u6838\u82f7\u9178
\u5b83\u662f\u4e00\u79cd\u8f85\u9176\uff0c\u65e2\u53ef\u4ee5\u505a\u6c27\u5316\u5242\uff0c\u4e5f\u53ef\u4ee5\u505a\u8fd8\u539f\u5242\uff0c\u4f5c\u7528\u662f\u5728\u6c27\u5316\u8fd8\u539f\u53cd\u5e94\u4e2d\u7535\u5b50\u4f20\u9012\uff0c\u643a\u5e26
NAD+ \u662f\u6c27\u5316\u5242\u5f62\u6001
NADH \u662f\u8fd8\u539f\u5242\u5f62\u6001
NADH2 \u662f\u5176\u5728\u547c\u5438\u4f5c\u7528\u4e2dNADH\u643a\u5e26 H+ \u7684\u5f62\u6001
NADH\u548cNADPH\u529f\u80fd\u53ef\u4ee5\u8ba4\u4e3a\u662f\u4e00\u6837\u7684\uff0c\u533a\u522b\u662f\u540e\u8005\u591a\u53c2\u4e0e\u65b0\u9648\u4ee3\u8c22\u4e2d\u7684\u5408\u6210\u4ee3\u8c22

flavin adenine dinucleotide (FAD) \u9ec4\u7d20\u817a\u560c\u5464\u4e8c\u6838\u82f7\u9178
\u548cNAD\u7c7b\u4f3c\uff0c\u4e5f\u662f\u8f85\u9176\uff0c\u66f4\u5f3a\u7684\u8fd8\u539f\u8f85\u52a9\u56e0\u5b50\uff0c\u662fVB2\u7684\u6d3b\u6027\u884d\u751f\u6001
FAD \u5b8c\u5168\u6c27\u5316\u6001
FADH \u534a\u8fd8\u539f\u6001
FADH2 \u8fd8\u539f\u6001
\u4ed6\u4eec\u4e3b\u8981\u4f5c\u7528\u662f\u6c27\u5316\u78f7\u9178\u5316\uff0c\u7535\u5b50\u4f20\u9012\u94fe\u4e2d\u7684\u80fd\u91cf\u4f20\u9012\u4f53

做辅助因子自己也被还原。

NAD+作为丙酮酸脱氢酶复合体的辅助因子,两分子3-磷酸甘油醛会被NAD+和3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)的氧化下生成1,3-二磷酸甘油酸。

糖的无氧呼吸里用到了有一次脱氢,由NAD所接受。三羧酸循环有4次,其中有三次为NAD接受。脂肪酸的beta氧化也有一次,NADPH的作用有些不同。

 1、是体内的供氢体,在脂肪酸、胆固醇合成时需要大量的供氢体,这时NADPH就可以将其H交出去变成NADP。

2、谷胱甘肽还原酶有两种形式,氧化型和还原型,其中还原型可以保护细胞不被氧化。


扩展资料

与此相一致的是,通过补充NAD +激活SIRT1和SIRT3可防止过高的葡萄糖所诱导的肾系膜细胞肥大,而用NAD+介入治疗小鼠,则可预防急性肾损伤(AKI),刺激AMPK( 即AMP依赖的蛋白激酶,

是生物能量代谢调节的关键分子)活性,增加NAD +水平,小鼠中补充NAD+刺激肾脏保护性前列腺素PGE2的分泌,改善缺血后的肾功能。



NAD+作为丙酮酸脱氢酶复合体的辅助因子,两分子3-磷酸甘油醛会被NAD+和 3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)的氧化下生成1,3-二磷酸甘油酸
做辅助因子自己也被还原

The answer is: NAD+ simultaneously serves as the allosteric regulator and the substrate of pyruvate dehydrogenase.
One thing you need to take note of is that allosteric regulator and substrate have their own binding site on the enzyme. In this case, only a small portion of the NAD+ molecules need to bind to the allosteric regulation site to increase the affinity of pyruvate dehydrogenase to its substrate, i.e. NAD+.
By the way, in this reaction, ATP is nor directly produced.

  • NAD+杈呭姪鍥犲瓙搴曠墿
    绛旓細鍋杈呭姪鍥犲瓙鑷繁涔熻杩樺師銆NAD+浣滀负涓欓叜閰歌劚姘㈤叾澶嶅悎浣撶殑杈呭姪鍥犲瓙锛屼袱鍒嗗瓙3-纾烽吀鐢樻补閱涗細琚玁AD+鍜3-纾烽吀鐢樻补閱涜劚姘㈤叾(GAPDH)鐨勬哀鍖栦笅鐢熸垚1,3-浜岀7閰哥敇娌归吀銆傜硸鐨勬棤姘у懠鍚搁噷鐢ㄥ埌浜嗘湁涓娆¤劚姘紝鐢盢AD鎵鎺ュ彈銆備笁缇ч吀寰幆鏈4娆★紝鍏朵腑鏈変笁娆′负NAD鎺ュ彈銆傝剛鑲吀鐨刡eta姘у寲涔熸湁涓娆★紝NADPH鐨勪綔鐢ㄦ湁浜涗笉鍚屻...
  • NAD+鏄粈涔堢墿璐?
    绛旓細NAD+鏄淮鎸佺粏鑳炲唴鍩烘湰娲诲姩鎵闇瑕佺殑杈呭姪鍥犲瓙锛屼篃鏄墍鏈変汉绫荤粏鑳炲皢鑳芥簮杞寲涓鸿兘閲忕殑鏈夋晥浠h阿鐗╋紝鎵浠ュ湪鍖诲棰嗗煙涓篃琚獕涓衡滅粏鑳炲彂鐢靛巶鈥濄傚緢澶氫汉闅忕潃骞撮緞瓒婃潵瓒婂ぇ锛屽氨浼氬洜涓鸿韩浣撶己涔nad+锛屽鑷寸粏鑳炴垨缁勭粐鍑虹幇鐥呭彉銆佸姛鑳借“閫锛岀敋鑷虫浜$殑闂锛屽洜姝ゆ棩甯告湇鐢╪ad+浜у搧鍙互寤剁紦韬綋鏈鸿兘鐨勮“閫閫熷害銆傜粷澶ч儴鍒嗙柧鐥呬笌...
  • NAD涓嶯ADP鐨勪綔鐢ㄦ湁浠涔堢浉鍚屽拰涓嶅悓涔嬪?
    绛旓細杩欑被閰跺皢杈呴叾I锛NAD+锛変綔涓搴曠墿鍒嗚В鎴怉DP鏍哥硸鍜岀儫閰拌兒锛圢am锛夛紝鍦ㄤ笉鍚岀粏 鑳炰腑鍙戞尌涓嶅悓鐢熺悊鍔熻兘锛屽鍙備笌DNA淇銆佺粏鑳炴哀鍖栧帇鍔涜皟鑺傜瓑鐢熺悊鍔熻兘銆備簩銆佽繕鍘熸ц緟閰2浣滅敤鐨勫弽搴旓細1銆丯AD+鍜孨ADP+锛氬嵆鐑熼叞鑳鸿吅鍢屽懁浜屾牳鑻烽吀锛圢AD+锛岃緟閰垛厾锛夊拰鐑熼叞鑳鸿吅鍢屽懁浜屾牳鑻风7閰革紙NADP+锛岃緟閰垛叀锛屾槸NADPH鐨勬哀鍖栧舰寮忥級銆2...
  • 94鍒嗙患杩伴噸鐐规彁鐐:NAD+浠h阿鍙婂叾鍦ㄨ“鑰佽繃绋嬩腑鐨勪綔鐢
    绛旓細NAD+涔熺敱涓夌被NAD+娑堣楅叾鎸佺画杞崲:NAD+绯栨按瑙i叾,涔熻绉颁负NAD+閰(CD38銆丆D157鍜孲ARM1)銆乻irtuins鍜岃仛(ADP-鏍哥硸)鑱氬悎閰(PARPs)鐨勮泲鐧借川鑴遍叞閰跺鏃,鍏锋湁鍚勭閲嶈鐨勭粏鑳炲姛鑳姐傚畠浠埄鐢∟AD+浣滀负搴曠墿鎴杈呭姪鍥犲瓙骞剁敓鎴愮儫閰拌兒(NAM)浣滀负鍓骇鍝併備负浜嗙淮鎸丯AD+姘村钩,NAM鍙互閫氳繃NAM鍥炴敹閫斿緞寰幆鍥濶AD+銆傛澶,涓浜涚粏鑳,涓昏鍦...
  • nad+鍜宯mn鐨勫尯鍒
    绛旓細鑰NAD+杩涗竴姝ヨ浆鍖栦负NADH鍜孨ADPH锛屼笌涓夌7閰歌吅鑻(ATP)涓璧峰弬涓庤兘閲忎唬璋㈠拰姘у寲杩樺師鍙嶅簲銆3銆佺敓鐗╁鍔熻兘锛歂AD+琚涓烘槸缁嗚優鍐呭绉嶉叾鐨搴曠墿銆佸叡鍥犲瓙鎴杈呭姪鍥犲瓙锛屽弬涓庝簡澶氱鐢熺墿瀛﹁繃绋嬶紝濡傜粏鑳炲懠鍚搞丏NA淇銆佸熀鍥犺浆褰曞拰铔嬬櫧璐ㄤ慨楗扮瓑銆傝孨MN鍒欒骞挎硾鐮旂┒浣滀负涓绉嶆姉琛拌併佹姉姘у寲鍓傦紝鑳藉鎻愰珮绾跨矑浣撳姛鑳藉拰浠h阿鐜...
  • 涓欓叜閰歌劚姘㈤叾澶嶅悎浣撲腑鏈缁堟帴鍙搴曠墿鑴变笅鐨2H鐨杈呭姪鍥犲瓙鏄()
    绛旓細涓欓叜閰歌劚姘㈤叾澶嶅悎浣撲腑鏈缁堟帴鍙搴曠墿鑴变笅鐨2H鐨杈呭姪鍥犲瓙鏄紙锛堿.FAD B.CoA-SH C.NAD+ D.TPP 姝g‘绛旀锛歂AD+
  • 澶у閮藉湪璇寸殑NAD+鏄粈涔?
    绛旓細NAD+鍙堝彨杈呴叾鈪,鍏ㄧО鐑熼叞鑳鸿吅鍢屽懁浜屾牳鑻烽吀,瀛樺湪姣忎竴涓粏鑳炰腑鍙備笌涓婂崈椤瑰弽搴斻傚婵娲籒AD+搴曠墿渚濇噿鎬ч叾銆佽皟鑺傜粏鑳炲瓨娲诲拰姝讳骸銆佺淮鎸佹哀鍖栬繕鍘熺姸鎬佺瓑銆傝繕鍙互閫氳繃璋冭妭鐢熺墿浣撳唴ACMETEA W+NMN鐨勬按骞,瀵瑰绉嶇柧鐥呮湁鐫娌荤枟鍜屼慨澶嶄綔鐢ㄣ NMN璐ㄩ噺绠$悊鍥介檯鍗佸ぇ涓牳蹇冩爣鍑 1銆佽川閲忕鐞嗕綋绯:NMN蹇呭畾绗﹀悎銆奜ULF銆嬫鑱旀硶妫娴嬪悎鏍煎拰銆...
  • 杈呴叾I鐨勮緟閰禝 (NAD)鈥旂淮鐢熺礌B3琛嶇敓鐗
    绛旓細1904骞碨ir Arthur Harden鍙戠幇閰垫瘝涓瓨鍦ㄤ竴绉嶉噸瑕佺殑杈呭姪鍥犲瓙鍙互淇冭繘鍙戦叺锛屽皢鍏跺懡鍚嶄负杈呴叾I銆傚洶浜庡綋鏃剁殑鎶鏈紝杈呴叾I锛NAD锛夋湭鑳藉緱鍒板垎绂荤函鍖栵紝闄愬埗浜嗚繘涓姝ョ殑娣卞叆鐮旂┒銆傜洿鍒20骞翠唬锛孒ans von Euler-Chelpin鎴愬姛浠庨叺姣嶆彁鍙栫墿涓垎绂诲嚭杈呴叾I(NAD)锛屽苟鍙戠幇鍏朵簩鏍歌嫹閰哥殑鍩烘湰缁撴瀯锛屽ぇ澶у姞閫熶簡瀹冪殑鐮旂┒杩涘睍銆30骞翠唬...
  • 涓欓叜閰歌劚姘㈤叾澶嶅悎浣撲腑鏈缁堟帴鍙搴曠墿鑴变笅2H鐨杈呭姪鍥犲瓙鏄
    绛旓細姝g‘绛旀:D 瑙f瀽锛氫笝閰吀鑴辨阿閰跺鍚堜綋澶氭鑴辨阿鐨勪綔鐢ㄤ娇NAD[~+ .gif]杩樺師涓篘ADH 銆
  • 涓欓叜閰歌劚姘㈤叾澶嶅悎浣撲腑鏈缁堟帴鍙搴曠墿鑴变笅鐨勬阿鐨杈呭姪鍥犲瓙 A.FAD B...
    绛旓細D CH3鈥擟O鈥擟OO + CoA~SH + NAD 鈫 CH3鈥擟O~CoA + CO2 + NADH 锛
  • 扩展阅读:辅酶q10治疗不孕不育 ... 辅酶q10十大品牌排行 ... 生物制剂为啥要打6个月 ... 生物制剂一停就复发 ... 生物制剂要打一辈子吗 ... 所有酶均需特异的辅助因子 ... 长期打生物制剂的后果 ... 三种酶六种辅助因子 ... 以nad+为辅因子的酶有 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网