糖基转移酶的基本信息

糖基转移酶在生物体内催化活化的糖连接到不同的受体分子,如蛋白、核酸、寡糖、脂和小分子上,糖基化的产物具有很多生物学功能。......阅读全文

糖基转移酶的基本信息

糖基转移酶在生物体内催化活化的糖连接到不同的受体分子,如蛋白、核酸、寡糖、脂和小分子上,糖基化的产物具有很多生物学功能。葡萄糖基转移酶是在酶反应中只转移葡萄糖基的酶(Glu-酶),葡萄糖苷转移酶是转移时连葡萄糖的糖苷键一起转移着的酶。

糖基转移酶的基本信息

糖基转移酶在生物体内催化活化的糖连接到不同的受体分子,如蛋白、核酸、寡糖、脂和小分子上,糖基化的产物具有很多生物学功能。葡萄糖基转移酶是在酶反应中只转移葡萄糖基的酶(Glu-酶),葡萄糖苷转移酶是转移时连葡萄糖的糖苷键一起转移着的酶。

糖基转移酶的基本信息

糖基转移酶在生物体内催化活化的糖连接到不同的受体分子,如蛋白、核酸、寡糖、脂和小分子上,糖基化的产物具有很多生物学功能。

葡糖基转移酶的基本信息

糖基转移酶在生物体内催化活化的糖连接到不同的受体分子,如蛋白、核酸、寡糖、脂和小分子上,糖基化的产物具有很多生物学功能。

半乳糖基转移酶的基本信息

中文名称半乳糖基转移酶英文名称galactosyltransferase定  义催化从核苷二磷酸半乳糖中将活性半乳糖残基转移给糖基受体分子的酶。如乳糖合酶(编号:EC 2.4.1.22)、N-乙酰氨基乳糖合酶(编号:EC 2.4.1.90)、木糖基蛋白4-β-半乳糖基转移酶(编号:EC 2.4.1.

岩藻糖基转移酶的基本信息

中文名称岩藻糖基转移酶英文名称fucosyltransferase定  义一类己糖基转移酶。催化从核苷二磷酸岩藻糖将岩藻糖基转移至受体分子,受体分子常为另一种糖、糖蛋白或糖脂分子。如:3-半乳糖基-N-乙酰氨基葡糖苷4-β-L-岩藻糖基转移酶(编号:EC 2.4.1.65)、糖蛋白6-β-L-岩藻糖

寡糖基转移酶的基本信息

中文名称寡糖基转移酶英文名称oligosaccharyltransferase;OT定  义编号:EC 2.4.1.119。存在于内质网腔内,参与蛋白质N-糖基化过程的诸多酶之一,催化核心寡糖由多萜醇二磷酸核心寡糖转移至新合成肽链的NXS/T序列中的天冬酰胺残基上形成N-糖苷键。此过程与蛋白质新生肽

寡糖基转移酶-的基本信息

中文名称寡糖基转移酶英文名称oligosaccharyltransferase;OT定  义编号:EC 2.4.1.119。存在于内质网腔内,参与蛋白质N-糖基化过程的诸多酶之一,催化核心寡糖由多萜醇二磷酸核心寡糖转移至新合成肽链的NXS/T序列中的天冬酰胺残基上形成N-糖苷键。此过程与蛋白质新生肽

关于糖基转移酶的基本信息介绍

  糖基转移酶在生物体内催化活化的糖连接到不同的受体分子,如蛋白、核酸、寡糖、脂和小分子上,糖基化的产物具有很多生物学功能。葡萄糖基转移酶是在酶反应中只转移葡萄糖基的酶(Glu-酶),葡萄糖苷转移酶是转移时连葡萄糖的糖苷键一起转移着的酶。

寡糖基转移酶的基本信息

中文名称寡糖基转移酶英文名称oligosaccharyltransferase;OT定  义编号:EC 2.4.1.119。存在于内质网腔内,参与蛋白质N-糖基化过程的诸多酶之一,催化核心寡糖由多萜醇二磷酸核心寡糖转移至新合成肽链的NXS/T序列中的天冬酰胺残基上形成N-糖苷键。此过程与蛋白质新生肽

半乳糖基转移酶的基本信息

中文名称半乳糖基转移酶英文名称galactosyltransferase定  义催化从核苷二磷酸半乳糖中将活性半乳糖残基转移给糖基受体分子的酶。如乳糖合酶(编号:EC 2.4.1.22)、N-乙酰氨基乳糖合酶(编号:EC 2.4.1.90)、木糖基蛋白4-β-半乳糖基转移酶(编号:EC 2.4.1.

岩藻糖基转移酶的基本信息

中文名称岩藻糖基转移酶英文名称fucosyltransferase定  义一类己糖基转移酶。催化从核苷二磷酸岩藻糖将岩藻糖基转移至受体分子,受体分子常为另一种糖、糖蛋白或糖脂分子。如:3-半乳糖基-N-乙酰氨基葡糖苷4-β-L-岩藻糖基转移酶(编号:EC 2.4.1.65)、糖蛋白6-β-L-岩藻糖

腺嘌呤磷酸核糖基转移酶的基本信息

中文名称腺嘌呤磷酸核糖基转移酶英文名称adenine phosphoribosyltransferase;APRT定  义编号:EC 2.4.2.7。催化腺嘌呤与5′-磷酸核糖焦磷酸反应,生成腺嘌呤核苷酸的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

腺嘌呤磷酸核糖基转移酶的基本信息

中文名称腺嘌呤磷酸核糖基转移酶英文名称adenine phosphoribosyltransferase;APRT定  义编号:EC 2.4.2.7。催化腺嘌呤与5′-磷酸核糖焦磷酸反应,生成腺嘌呤核苷酸的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

糖基转移酶的介绍

  糖基转移酶是一类在生物体内负责催化糖基转移反应的酶,它们在多种生物过程中扮演着重要角色,包括蛋白质和脂质的糖基化修饰。糖基转移酶能够将一个糖分子从供体分子转移到另一个受体分子上,这一过程对于细胞间的信号传递、细胞识别以及多种生物分子的稳定性和功能都至关重要。  由于糖基转移酶在多种生物过程中的关

糖基转移酶的研究前景

在糖肽的生物合成系统中得到了Gtfs的晶体,结构测定表明这类Gtfs家族有两个共同的结构域。NDP?糖结合到C?端,糖苷配基结合到N?端(AGV/GtfB,DVV/GtfA)这个两裂的结构仅仅由两个肽连接到一起,提示混合和匹配各自的结构域是可以实现的。因此,DNA shuffling或相关酶定向进化

关于糖基转移酶的简介

  抗生素糖苷在临床上主要用于抗菌和抗肿瘤,在抗生素生物合成基因簇中已经发现了很多编码糖基转移酶的基因[1],但人们对抗生素糖基转移酶(antibiotic glycosyltransferases,Gtfs)的特异性和催化机制了解不多。糖基与不同配基的结合能大大增加天然产物的结构多样性,在功能上,

关于糖基转移酶的概述

  迄今为止已经发现了很多与抗生素生物合成相关的糖基转移酶,但现有的研究还不深入,对糖基化生物学意义、糖基转移酶结构和功能关系、催化机制、糖苷的活化形式以及组合生物合成的应用等有待进一步探讨。沈月毛研究组发现糖苷化与微生物的生长条件有关,同一个菌株在平板培养时产生的糖基化产物在液体培养时却检测不到。

糖基转移酶(GTs)的介绍

  糖基转移酶(GTs)是一类在生物体内广泛存在的酶,它们负责将糖基团从一个分子转移到另一个分子上。这一过程在许多生物化学过程中都非常重要,包括碳水化合物的合成、修饰和分解。糖基转移酶在植物、动物和微生物中都有发现,而且它们在医药、农业和工业中都有潜在的应用价值。  糖基转移酶在医药领域尤为重要,因

简述-糖基转移酶的研究前景

  最近,在糖肽的生物合成系统中得到了Gtfs的晶体,结构测定表明这类Gtfs家族有两个共同的结构域。NDP?糖结合到C?端,糖苷配基结合到N?端(AGV/GtfB,DVV/GtfA)[13]。这个两裂的结构仅仅由两个肽连接到一起,提示混合和匹配各自的结构域是可以实现的。因此,DNA shuffli

关于糖基转移酶的内容介绍

  糖基转移酶在生物体内催化活化的糖连接到不同的受体分子,如蛋白、核酸、寡糖、脂和小分子上,糖基化的产物具有很多生物学功能。在不同的Gtfs家族中存在一类与抗生素生物合成相关的Gtfs,它的功能是在抗生素生物合成的后期使其糖基化,通过糖的位置、类型和数量的改变对抗生素的活性进行调节。  随着对抗生素

糖基转移酶有哪些应用?

  生物制药:糖基转移酶可以用于生产多种生物制品,如单克隆抗体、疫苗、酶类药物等。通过改变糖基化模式,可以改善这些生物制品的稳定性、生物活性和药代动力学特性。  食品工业:糖基转移酶可以用于食品加工中,如制作低糖或无糖食品、改善食品口感和质地等。此外,糖基转移酶还可以用于生产天然色素和香料等食品添加

糖基转移酶有哪些类型?

  糖基转移酶是一类在生物体内负责催化糖基转移反应的酶,它们在多种生物过程中扮演着重要角色,包括蛋白质和脂质的糖基化修饰。糖基转移酶能够将一个糖分子从供体分子转移到另一个受体分子上,这一过程对于细胞间的信号传递、细胞识别以及多种生物分子的稳定性和功能都至关重要。  由于糖基转移酶在多种生物过程中的关

糖基转移酶在组合生物合成的应用

应用遗传学方法生产新型聚酮和多肽类化合物日益得到人们的重视,表面上看重组生物合成糖基化的化合物和聚酮、多肽一样复杂,但是和聚酮、多肽合成酶的复杂性相比,由于催化去氧糖产生的酶及其反应机制比较保守,因此重组合成糖基化的化合物更有实践意义。西班牙的Salas研究组已经建立了成功的基因克隆和表达系统用来生

糖基转移酶在组合生物合成的应用

应用遗传学方法生产新型聚酮和多肽类化合物日益得到人们的重视,表面上看重组生物合成糖基化的化合物和聚酮、多肽一样复杂,但是和聚酮、多肽合成酶的复杂性相比,由于催化去氧糖产生的酶及其反应机制比较保守,因此重组合成糖基化的化合物更有实践意义。西班牙的Salas研究组已经建立了成功的基因克隆和表达系统用来生

腺嘌呤磷酸核糖基转移酶的病理运用

痛风是由多个基因所控制,包括性联隐性遗传的HPRT基因、PRPP基因及一些正染色体隐性遗传的基因,其中最有名的乃是HPRT基因。HPRT基因的缺损,可分为完全缺损及部份缺损,若完全缺损,叫做Lesch-Nyhan症候群,其血液中无法侦测到HPRT酵素的活性,临床症状除了痛风外,尚包括神经系统的障碍,

新研究揭示糖基转移酶对称加糖的机制

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员刘劲松课题组和中国科学院南海海洋研究所研究员张长生课题组合作,解析了洋橄榄叶素(Elaiophylin)生物合成中的糖基转移酶ElaGT对称加糖的机制。相关研究发表于Acta Cryst. D Struct Biol。刘劲松课题组的副研究员许婷婷、助理研

概述糖基转移酶在组合生物合成的应用

  应用遗传学方法生产新型聚酮和多肽类化合物日益得到人们的重视,表面上看重组生物合成糖基化的化合物和聚酮、多肽一样复杂,但是和聚酮、多肽合成酶的复杂性相比,由于催化去氧糖产生的酶及其反应机制比较保守,因此重组合成糖基化的化合物更有实践意义。  西班牙的Salas研究组已经建立了成功的基因克隆和表达系

一种新颖的糖基转移酶活性分析

  糖基转移酶是催化单糖基团从糖基供体向受体底物转移的酶。其中大部分被归为Leloir酶,它们利用核苷酸糖作为供体,并在反应中生成核苷酸磷酸盐。分析糖基转移酶活性相当具有挑战性。最常用的方法是检测放射性标记的糖从供体转移到受体分子。各种非放射性的检测方法也被不断开发;然而,它们中的大部分是为特定糖基

使用糖基转移酶产生菌作为细胞工厂

用产生糖苷化合物的微生物作为细胞工厂,在基因的编码区通过插入抗生素抗性标记或删除部分基因进行敲除产生突变体,引入外源糖基转移酶基因,使其利用细胞内活化的糖分子和微生物次生代谢的中间体合成新的抗生素。这种方法已经在很多生产菌株如红霉素(erythromycin)[29]、普卡霉素(plicamycin