多脱氧核糖核苷酸合成酶的基本信息

中文名称多脱氧核糖核苷酸合成酶英文名称polydeoxyribonucleotide synthetase定 义多脱氧核苷酸之间的连接酶类。在修补双链DNA中单链的断裂时,催化两个多脱氧核苷酸以磷酸二酯键相互连接。反应时需ATP的酶为DNA连接酶(ATP),编号:EC 6.5.1.1;需NAD+的酶为DNA连接酶(NAD+),编号:EC 6.5.1.2。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)......阅读全文

多脱氧核糖核苷酸合成酶的基本信息

中文名称多脱氧核糖核苷酸合成酶英文名称polydeoxyribonucleotide synthetase定  义多脱氧核苷酸之间的连接酶类。在修补双链DNA中单链的断裂时,催化两个多脱氧核苷酸以磷酸二酯键相互连接。反应时需ATP的酶为DNA连接酶(ATP),编号:EC 6.5.1.1;需NAD+的

多脱氧核糖核苷酸合成酶的基本信息

中文名称多脱氧核糖核苷酸合成酶英文名称polydeoxyribonucleotide synthetase定  义多脱氧核苷酸之间的连接酶类。在修补双链DNA中单链的断裂时,催化两个多脱氧核苷酸以磷酸二酯键相互连接。反应时需ATP的酶为DNA连接酶(ATP),编号:EC 6.5.1.1;需NAD+的

合成酶的基本信息

合成酶:将伴随三磷酸腺苷(ATP)的分解而催化合成反应的酶称为合成酶。这个过程中,ATP分解为ADP与正磷酸或AMP与焦磷酸。催化反应的机制如下:A + B + ATP ←→ A·B + ADP + Pi 或A + B + ATP ←→ A·B + AMP + PPi比如,氨酰tRNA合成酶就属于此

ATP合成酶的基本信息

ATP合成酶,又称FoF₁-ATP酶在细胞内催化能源物质ATP的合成。在呼吸或光合作用过程中通过电子传递链释放的能量先转换为跨膜质子(H+)梯差,之后质子流顺质子梯差通过ATP合酶可以使ADP+Pi合成ATP。ATP合酶(ATP synthase)广泛分布于线粒体内膜,叶绿体类囊体,异养菌和光合菌的

环肽合成酶的基本信息

中文名称环肽合成酶英文名称cyclic peptide synthetase定  义催化直链多肽N端的α氨基和C端的α羧基脱水反应形成环状多肽的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

环肽合成酶的基本信息

中文名称环肽合成酶英文名称cyclic peptide synthetase定  义催化直链多肽N端的α氨基和C端的α羧基脱水反应形成环状多肽的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

氨甲酰磷酸合成酶的基本信息

中文名称氨甲酰磷酸合成酶英文名称carbamyl phosphate synthetase;carbamoyl phosphate synthetase定  义编号:EC 6.3.5.5。参与生物体内嘧啶核苷酸的合成,催化谷氨酰胺、ATP和碳酸根合成氨甲酰磷酸的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级

氨甲酰磷酸合成酶的基本信息

中文名称氨甲酰磷酸合成酶英文名称carbamyl phosphate synthetase;carbamoyl phosphate synthetase定  义编号:EC 6.3.5.5。参与生物体内嘧啶核苷酸的合成,催化谷氨酰胺、ATP和碳酸根合成氨甲酰磷酸的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级

关于ATP合成酶的基本信息介绍

  ATP合成酶,又称FoF₁-ATP酶在细胞内催化能源物质ATP的合成。在呼吸或光合作用过程中通过电子传递链释放的能量先转换为跨膜质子(H+)梯差,之后质子流顺质子梯差通过ATP合酶可以使ADP+Pi合成ATP。  ATP合酶(ATP synthase)广泛分布于线粒体内膜,叶绿体类囊体,异养菌和

氨酰tRNA合成酶的基本信息

氨酰-tRNA合成酶(Aminoacyl-tRNA synthases )是一类参与将氨基酸结合到其对应的tRNA上的过程的酶 [1]  。氨酰-tRNA合成酶参与的合成分两步进行。第一步是氨酰-tRNA合成酶识别它所催化的氨基酸以及另一底物ATP,在氨酰-tRNA合成酶的催化下,氨基酸的羧基与AM

愈伤葡聚糖合成酶的基本信息

中文名称愈伤葡聚糖合成酶英文名称callose synthetase定  义编号:EC 2.4.1.34。催化愈伤葡聚糖合成的酶,以UDP-葡萄糖提供葡萄糖基,通过β(1→3)糖苷键连接,转移到多糖链上。每循环一次增加一个葡萄糖单位。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

愈伤葡聚糖合成酶的基本信息

中文名称愈伤葡聚糖合成酶英文名称callose synthetase定  义编号:EC 2.4.1.34。催化愈伤葡聚糖合成的酶,以UDP-葡萄糖提供葡萄糖基,通过β(1→3)糖苷键连接,转移到多糖链上。每循环一次增加一个葡萄糖单位。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

非核糖体多肽合成酶的基本信息

中文名称非核糖体多肽合成酶英文名称nonribosomal peptide synthetase;NRPS定  义在细菌和真菌中,绕开核糖体、利用氨基酸及其他化合物(如水杨酸、吡啶羧酸等)、不以信使核糖核酸(mRNA)为模板,也不需转移核糖核酸(tRNA)为携带工具的特殊多肽合成系统中起关键作用的一

乙酰谷氨酸合成酶的基本信息

中文名称乙酰谷氨酸合成酶英文名称acetylglutamate synthetase定  义编号:EC 2.3.1.1。催化谷氨酸与乙酰辅酶A进行乙酰化反应生成N-乙酰谷氨酸的酶。分布于肝和肠细胞线粒体基质中,在尿素合成中具有潜在的调控作用:N-乙酰谷氨酸作为辅因子,调节氨甲酰磷酸合成酶I的活性,而

胆固醇合成酶抑制剂的基本信息

中文名称胆固醇合成酶抑制剂英文名称statin定  义通过抑制胆固醇合成中的关键酶从而降低血液中胆固醇水平的物质。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

乙酰谷氨酸合成酶的基本信息

中文名称乙酰谷氨酸合成酶英文名称acetylglutamate synthetase定  义编号:EC 2.3.1.1。催化谷氨酸与乙酰辅酶A进行乙酰化反应生成N-乙酰谷氨酸的酶。分布于肝和肠细胞线粒体基质中,在尿素合成中具有潜在的调控作用:N-乙酰谷氨酸作为辅因子,调节氨甲酰磷酸合成酶I的活性,而

胆固醇合成酶抑制剂的基本信息

中文名称胆固醇合成酶抑制剂英文名称statin定  义通过抑制胆固醇合成中的关键酶从而降低血液中胆固醇水平的物质。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)

2′,5′寡腺苷酸合成酶的基本信息

在分子生物学中,2'-5'-寡腺苷酸合成酶是抗病毒酶,它通过降解病毒和宿主RNA来抵消病毒攻击。该酶在2'-特异性核苷酸转移反应中使用ATP来合成2'-5'-寡腺苷酸,激活潜伏的核糖核酸酶(RNASEL),导致病毒RNA的降解和病毒复制的抑制。

25寡腺苷酸合成酶的基本信息

在分子生物学中,2'-5'-寡腺苷酸合成酶是抗病毒酶,它通过降解病毒和宿主RNA来抵消病毒攻击。该酶在2'-特异性核苷酸转移反应中使用ATP来合成2'-5'-寡腺苷酸,激活潜伏的核糖核酸酶(RNASEL),导致病毒RNA的降解和病毒复制的抑制。

海藻糖合成酶的应用

海藻糖合成酶,海藻糖在食品、医学、轻工业领域广泛应用,可用单酶法从麦芽糖生产海藻糖,通过酶分子的理性设计和DNA shuffling技术从两个GRAS菌种和两个嗜热菌中克隆到海藻糖合成酶基因并成功进行了高效表达,已实现了工业化生产。 

合成酶的概念和应用

合成酶(synthetase)又称为连接酶(ligase),属于酶学分类中的第六大酶类。合成酶:将伴随三磷酸腺苷(ATP)的分解而催化合成反应的酶称为合成酶。这个过程中,ATP分解为ADP与正磷酸或AMP与焦磷酸。催化反应的机制如下:A + B + ATP ←→ A·B + ADP + Pi 或A

ATP合成酶的合成过程

F₁和Fo通过“转子”和“定子”连接在一起,在合成水解ATP过程中,“转子”在通过Fo的氢离子流推动下旋转,每分钟旋转100次,依次与三个β亚基作用,调节β亚基催化位点的构象变化;“定子”在一侧将α3,β3与Fo连接起来。作用之一就是将跨膜质子动力势能转换成力矩(torsion),推动“转子”旋转。

ATP合成酶的合成过程

F₁和Fo通过“转子”和“定子”连接在一起,在合成水解ATP过程中,“转子”在通过Fo的氢离子流推动下旋转,每分钟旋转100次,依次与三个β亚基作用,调节β亚基催化位点的构象变化;“定子”在一侧将α3,β3与Fo连接起来。作用之一就是将跨膜质子动力势能转换成力矩(torsion),推动“转子”旋转。

ATP合成酶的分布情况

ATP合酶(ATP synthase)广泛分布于线粒体内膜,叶绿体类囊体,异养菌和光合菌的质膜上,参与氧化磷酸化和光合磷酸化,在跨膜质子动力势的推动下合成ATP。分子结构由突出于膜外的F1亲水头部和嵌入膜内的Fo疏水尾部组成。

ATP合成酶的功能介绍

ATP合成酶是一类线粒体与叶绿体中的合成酶,它广泛存在于线粒体、叶绿体、原核藻、异养菌和光合细菌中,是生物体能量代谢的关键酶。ATP合成酶可以在跨膜质子动力势的推动下,利用ADP和Pi催化合成生物体的能量“通货”——ATP。一般来说,机体所需的大多数ATP都是由ATP合酶产生的。据估计,人体每天进行

ATP合成酶的合成过程

F₁和Fo通过“转子”和“定子”连接在一起,在合成水解ATP过程中,“转子”在通过Fo的氢离子流推动下旋转,每分钟旋转100次,依次与三个β亚基作用,调节β亚基催化位点的构象变化;“定子”在一侧将α3,β3与Fo连接起来。作用之一就是将跨膜质子动力势能转换成力矩(torsion),推动“转子”旋转。

泛酸的生物合成酶系

1,酮泛解酸羟甲基转移酶(EC 2.1.2.11)。酮泛解酸羟甲基转移酶(PanB)是PanB基因的表达产物,催化底物α-酮异戊酸增加一个甲基形成酮泛解酸,反应过程是可逆的。2.酮泛解酸还原酶(EC 1.1.1.169)。酮泛解酸还原酶(PanE)是PanE基因的表达产物,在NADPH的帮助下将酮泛

ATP合成酶的合成过程

F₁和Fo通过“转子”和“定子”连接在一起,在合成水解ATP过程中,“转子”在通过Fo的氢离子流推动下旋转,每分钟旋转100次,依次与三个β亚基作用,调节β亚基催化位点的构象变化;“定子”在一侧将α3,β3与Fo连接起来。作用之一就是将跨膜质子动力势能转换成力矩(torsion),推动“转子”旋转。

ATP合成酶的结构组成

ATP合酶主要由F₁(伸在膜外的水溶性部分) 和Fo(嵌入膜内)组成。不同物种来源的 ATP合酶含的亚基和数目不尽相同。以牛心线粒体 ATP合酶为例,它的F₁含有仅α3、β3、γ、δ、ε共9 个亚基,Fo含a、b2、C10共13个亚基,F₁与Fo之间有OSCP柄相连接,还有抑制蛋白。线粒体F₁Fo-

什么是ATP合成酶?

ATP合成酶是一类线粒体与叶绿体中的合成酶,它广泛存在于线粒体、叶绿体、原核藻、异养菌和光合细菌中,是生物体能量代谢的关键酶。ATP合成酶可以在跨膜质子动力势的推动下,利用ADP和Pi催化合成生物体的能量“通货”——ATP。一般来说,机体所需的大多数ATP都是由ATP合酶产生的。据估计,人体每天进行