多萜醇的基本信息
人体内参与凝血的维生素K,呼吸链中的泛醌(Coenzyme Q),视觉过程中的视黄醇(retinol),胞膜中的胆固醇 (cholesterol)以及利用光能的叶绿素(chlorophylls)都属于这类物质。、在植物中常以末端异戊烯单元α不饱和形式存在,称之为聚戊烯醇(polypren01,Pol),动物中常以末端单元α饱和的形式存在,称之为Dol。自然界中Pol存在于细菌与植物,Dol存在于哺乳动物与酵母菌的细胞膜中。......阅读全文
多萜醇的基本信息
人体内参与凝血的维生素K,呼吸链中的泛醌(Coenzyme Q),视觉过程中的视黄醇(retinol),胞膜中的胆固醇 (cholesterol)以及利用光能的叶绿素(chlorophylls)都属于这类物质。、在植物中常以末端异戊烯单元α不饱和形式存在,称之为聚戊烯醇(polypren01,Pol
多萜醇的功能特点
人体内参与凝血的维生素K,呼吸链中的泛醌(Coenzyme Q),视觉过程中的视黄醇(retinol),胞膜中的胆固醇 (cholesterol)以及利用光能的叶绿素(chlorophylls)都属于这类物质。在植物中常以末端异戊烯单元α不饱和形式存在,称之为聚戊烯醇(polypren01,Pol)
多萜醇的结构和存在形式
多萜醇(dolichol, Dol)是由一系列异戊二烯单元线状聚合而成的脂类化合物,广泛存在于自然界中,与动植物的生命活动关系非常密切。
多萜醇的结构特点和功能
多萜醇长链多聚异戊二烯化合物带有一个醇基末端。如细菌萜醇含11个异戊二烯单位,10个双键,是从干酪乳杆菌内分离出来的。分子量最大的多萜醇含有20~22个异戊烯单位,存在于动物肝脏内。这些多萜醇以磷酸酯的形式存在于自然界,在合成细胞表面的脂多糖、磷壁质和糖蛋白过程中具有辅酶的功能。
关于分泌蛋白的修饰加工糖基化的介绍
这些修饰包括糖基化、羟基化、酰基化(酰化)、二硫键形成等,其中最主要的是糖基化,几乎所有内质网上合成的蛋白质最终被糖基化。糖基化的作用是: ①使蛋白质能够抵抗消化酶的作用; ②赋予蛋白质传导信号的功能; ③某些蛋白只有在糖基化之后才能正确折叠。 糖基化有两种类型: (1)糖蛋白是由寡糖
N糖基化的过程
N-糖的合成起始于内质网膜胞质一侧,多萜醇(dolichol)磷酸化后形成活化态,在糖基转移酶ALG7和ALG13/14的作用下将两个N-乙酰葡糖胺(GlcNAc)与磷酸多萜醇链接,后在ALG1,ALG2和ALG11的作用下加上5个甘露糖(mannose)分子,通过Flipase转运至内质网腔一侧。
关于N糖基化的合成介绍
N-糖的合成起始于内质网膜胞质一侧,多萜醇(dolichol)磷酸化后形成活化态,在糖基转移酶ALG7和ALG13/14的作用下将两个N-乙酰葡糖胺(GlcNAc)与磷酸多萜醇链接,后在ALG1,ALG2和ALG11的作用下加上5个甘露糖(mannose)分子,通过Flipase转运至内质网腔一
关于类萜的分类介绍
单萜和倍半萜 有些单萜醇和倍半萜醇以及它们的代谢物是生物通讯的信息素;有些用于香料工业。例如:单萜香叶烯、tr牻牛儿醇、柠檬醛、苎烯、α -蒎烯等;倍半萜法呢醇、姜烯、檀香脑、蒿属素等。 二萜 植醇是含氧的无环二萜,叶绿素的重要构件;维生素A是单环二萜,与暗视觉有关;松脂的主要成分松香酸是三环
类萜的分类介绍
单萜和倍半萜 有些单萜醇和倍半萜醇以及它们的代谢物是生物通讯的信息素;有些用于香料工业。例如:单萜香叶烯、tr牻牛儿醇、柠檬醛、苎烯、α- 蒎烯等;倍半萜法呢醇、姜烯、檀香脑、蒿属素等。二萜 植醇是含氧的无环二萜,叶绿素的重要构件;维生素A是单环二萜,与暗视觉有关;松脂的主要成分松香酸是三环二萜;赤
关于糖脂的简介
糖脂是指含有糖基配体的脂类化合物。它是一类两亲性分子,在生物体内广泛存在。 依脂质部分的不同,糖脂可分为4类: (1)含鞘氨醇(sphingosine)的鞘糖脂; (2)含油脂的甘油糖脂; (3)磷酸多萜醇衍生的糖脂; (4)类固醇衍生的糖脂。
糖脂的分布情况及主要种类
糖脂是指含有糖基配体的脂类化合物。它是一类两亲性分子,在生物体内广泛存在。依脂质部分的不同,糖脂可分为4类:(1)含鞘氨醇(sphingosine)的鞘糖脂;(2)含油脂的甘油糖脂;(3)磷酸多萜醇衍生的糖脂;(4)类固醇衍生的糖脂。
糖脂的简介
糖脂是指含有糖基配体的脂类化合物。它是一类两亲性分子,在生物体内广泛存在。依脂质部分的不同,糖脂可分为4类:(1)含鞘氨醇(sphingosine)的鞘糖脂;(2)含油脂的甘油糖脂;(3)磷酸多萜醇衍生的糖脂;(4)类固醇衍生的糖脂 。
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
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
基于尿液的疾病检测研究进展(二)
6. Liver Transpl:新型尿液检测技术可实现对肝脏移植个体酒精消耗的准确测定近日,刊登在国际杂志Liver Transplantation上的一篇研究论文中,来自意大利的研究人员通过研究表示,尿乙基葡糖苷酸(uEtG)可以准确检测肝脏移植候选人和受者机体的究竟消耗,这也就表明尿乙
硫酯酶的基本信息
中文名称硫酯酶英文名称thioesterase定 义编号:EC 3.1.2.14。催化脂肪酸链的终止作用,水解脂酰基-S-酰基载体蛋白的硫酯键,释放自由脂肪酸的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)
溶酶体的基本信息
溶酶体是分解蛋白质、核酸、多糖等生物大分子的细胞器。溶酶体具单层膜,形状多种多样,是0.025~0.8微米的泡状结构,内含许多水解酶,溶酶体在细胞中的功能,是分解从外界进入到细胞内的物质,也可消化细胞自身的局部细胞质或细胞器,当细胞衰老时,其溶酶体破裂,释放出水解酶,消化整个细胞而使其死亡。溶酶体(
同尾酶的基本信息
同尾酶,切割不同的DNA片段但产生相同的粘性末端的一类限制性内切酶。
辅酶A的基本信息
辅酶A(coenzyme A),是一种辅酶,值得注意的是其在合成和氧化脂肪酸的角色,和在三羧酸循环中氧化丙酮酸。所有基因组测序日期编码的酶,即利用辅酶A作为底物,并在4%左右的细胞酶中使用(或硫酯,例如乙酰-CoA)作为基材。在人类中,辅酶A生物合成需要半胱氨酸、泛酸和三磷酸腺苷(ATP)。主要参与
激酶的基本信息
激酶(kinase)是一类生物化学里的分子,从高能供体分子(如ATP)转移磷酸基团到特定靶分子(底物)的酶,这一过程谓之磷酸化。最大的激酶族群是蛋白激酶。
泼尼松的基本信息
化学式:C21H26O5分子量:358.428CAS号:53-03-2EINECS号:200-160-3
倍半萜的基本信息
倍半萜(sesquiterpenes)是指分子中含15个碳原子的天然萜类化合物,是含有三个异戊二烯单元。具有链状、环状等多种骨架结构。倍半萜多为液体,主要存在于植物的挥发油中。它们的醇、酮和内酯等含氧衍生物,也广泛存在于挥发油中。
尿刊酸酶的基本信息
中文名称尿刊酸酶英文名称urocanase定 义编号:EC.4.2.1.49。催化3-(5-氧-4,5-二氢-3氢-咪唑基丙酸)形成尿刊酸和水的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)
酮体的基本信息
酮体是肝脏脂肪酸氧化分解的中间产物乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮三者统称。故酮体是脂肪、而非葡萄糖的分解产物。检测血酮体主要用于筛查、检测和监测1型或有时2型糖尿病的酮症酸中毒(DKA) 。肝脏具有较强的合成酮体的酶系,但却缺乏利用酮体的酶系。
糊精的基本信息
糊精是用来衡量原料蒸煮工艺的技术用语。淀粉在加热、酸或淀粉酶作用下发生分解和水解时,将大分子的淀粉首先转化成为小分子的中间物质,这时的中间小分子物质,人们就把它叫做糊精。中文名糊精外文名dextrin性 质衡量原料蒸煮工艺的技术用语作 用衡量原料蒸煮工艺的技术用语分子式(C6H10O5)
阿糖胞苷-的基本信息
化学式:C9H13N3O5分子量:243.217CAS号:147-94-4EINECS号:205-705-9
脱支酶的基本信息
中文名称脱支酶英文名称debranching enzyme定 义催化水解葡聚糖链分支点处1,6-β-D-糖苷键的酶。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),酶(二级学科)
地塞米松的基本信息
化学式:C22H29FO5分子量:392.461CAS号:50-02-2MDL号:MFCD00064136EINECS号:200-003-9RTECS号:TU3980000BRN号:2066651
α螺旋的基本信息
α-螺旋(α-helix):蛋白质中常见的二级结构,肽链主链绕假想的中心轴盘绕成螺旋状,一般都是右手螺旋结构,螺旋是靠链内氢键维持的。每个氨基酸残基(第n个)的羰基与多肽链C端方向的第4个残基(第4+n个)的酰胺氮形成氢键。在古典的右手α-螺旋结构中,螺距为0.54nm,每一圈含有3.6个氨基酸残基