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(E)-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテニル二リン酸シンターゼとフェレドキシン

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(E)-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテニル二リン酸シンターゼとフェレドキシンの違い

(E)-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテニル二リン酸シンターゼ vs. フェレドキシン

(E)-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテニル二リン酸シンターゼ((E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl-diphosphate synthase)は、テルペノイド骨格生合成酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質は(''E'')-4-ヒドロキシ-3-メチルブタ-2-エン-1-イル二リン酸、H2O と酸化型フェレドキシンで、生成物は2-''C''-メチル-D-エリトリトール-2,4-シクロピロリン酸と還元型フェレドキシンである。 この酵素は酸化還元酵素に属し、鉄硫黄タンパク質を受容体としてCH基またはCH2基に特異的に作用する。組織名は(E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-en-1-yl-diphosphate:oxidized ferredoxin oxidoreductaseで、別名に4-hydroxy-3-methylbut-2-en-1-yl diphosphate synthase、(E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-en-1-yl-diphosphate:protein-disulfide oxidoreductase (hydrating) (incorrect)、(E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl diphosphate synthase、GcpEがある。. フェレドキシン は、内部に鉄-硫黄クラスター (Fe-Sクラスター) を含む鉄硫黄タンパク質の一つであり、電子伝達体として機能する。ヘムを含まない非ヘムタンパク質(他にルブレドキシン、高電位鉄-硫黄タンパク質など)のひとつであり、動物から原核生物まで広く分布する。光合成、窒素固定、炭酸固定、水素分子の酸化還元など主要な代謝系に用いられる。酸化還元電位 (E0') は−0.43V。略号はFdである。 比較的小さなタンパク質であるために、エドマン分解法などで古くからアミノ酸配列が調べられ、生物の系統解析などに使用されていた。しかしながら現在は情報量が少ないこともあいまって系統解析に使用されることはない。.

(E)-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテニル二リン酸シンターゼとフェレドキシン間の類似点

(E)-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテニル二リン酸シンターゼとフェレドキシンは(ユニオンペディアに)共通の1のものを持っています: 鉄硫黄タンパク質

鉄硫黄タンパク質

鉄硫黄タンパク質(てついおうタンパクしつ、iron-sulfur protein)は、酸化数が可変の二、三および四鉄中心を含む鉄・硫黄クラスターの存在で特徴づけられるタンパク質である。鉄硫黄クラスターはフェレドキシンやNADPデヒドロゲナーゼ、ヒドロゲナーゼ、補酵素Qシトクロムcレダクターゼ、コハク酸デヒドロゲナーゼ、ニトロゲナーゼなど多くの金属タンパク質で見られる。最もよく知られる鉄硫黄クラスターの役割はミトコンドリアでの電子伝達にかかる酸化還元反応である。酸化的リン酸化の複合体Iおよび複合体IIはマルチプルな鉄硫黄クラスターを持つ。鉄硫黄タンパク質は他にものような触媒(SAM依存型酵素に見られるラジカル生成)、リポ酸とビオチンの生合成における硫黄供与体など多くの機能を持つ。加えて、いくつかの鉄硫黄タンパク質は遺伝子発現も調節している。鉄硫黄タンパク質は生命活動によって発生した一酸化炭素からの攻撃に脆弱である。.

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(E)-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテニル二リン酸シンターゼとフェレドキシンの間の比較

フェレドキシンが50を有している(E)-4-ヒドロキシ-3-メチル-2-ブテニル二リン酸シンターゼは、10の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は1.67%です = 1 / (10 + 50)。

参考文献

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