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(ギ酸-C-アセチルトランスフェラーゼ)活性化酵素とメチオニン

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(ギ酸-C-アセチルトランスフェラーゼ)活性化酵素とメチオニンの違い

(ギ酸-C-アセチルトランスフェラーゼ)活性化酵素 vs. メチオニン

活性化酵素(-activating enzyme)は、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''S''-アデノシル-L-メチオニン、ジヒドロフラボドキシンと-グリシンで、生成物はデオキシアデノシン、L-メチオニン、フラボドキシンセミキノンと-グリシン-2-イルラジカルである。 この酵素は酸化還元酵素に属する。組織名は-glycine dihydroflavodoxin:S-adenosyl-L-methionine oxidoreductase (S-adenosyl-L-methionine cleaving)で、別名にPFL activase、PFL-glycine:S-adenosyl-L-methionine H transferase (flavodoxin-oxidizing, S-adenosyl-L-methionine-cleaving)、formate acetyltransferase activating enzyme、formate acetyltransferase-glycine dihydroflavodoxin:S-adenosyl-L-methionine oxidoreductase (S-adenosyl-L-methionine cleaving)がある。. メチオニン(methionine)は、側鎖に硫黄を含んだ疎水性のアミノ酸である。 対応するコドンが単一なアミノ酸は2つだけであり、1つはAUGでコードされるメチオニン、もう1つはUGGでコードされるトリプトファンである。コドンAUGはリボソームにmRNAからのタンパク質翻訳を「開始」させるメッセージを送る開始コドンとしても重要である。結果として真核生物および古細菌では全てのタンパク質のN末端はメチオニンになる。しかしながら、これは翻訳中のタンパク質に限るものであり、普通は翻訳完了後に修飾を受けて取り除かれる。メチオニンはN末端以外の位置にも出現する。なお、ヒトにとってメチオニンは必須アミノ酸の1つである。.

(ギ酸-C-アセチルトランスフェラーゼ)活性化酵素とメチオニン間の類似点

(ギ酸-C-アセチルトランスフェラーゼ)活性化酵素とメチオニンは(ユニオンペディアに)共通の1のものを持っています: S-アデノシルメチオニン

S-アデノシルメチオニン

S-アデノシルメチオニン(S‐adenosylmethionine、SAM、SAM-e)とは、アデノシンとメチオニンとから生体内で合成される生体内物質である。補欠分子族の一種でメチル基供与体として作用する。活性メチオニン(active methionine)とも呼ばれる。略号はSAMまたはAdoMet。 アデノシンとメチオニンとはメチルスルホニウム結合を介して連結しているが、このメチルスルホニウム結合は高エネルギー結合であり、このメチル基がコリン・クレアチニンなどのメチル化合物生成に利用される。メチル基を失ったS-アデノシルメチオニンはS-アデノシル-L-ホモシステイン(SAH)となる。 動物では肝臓においてメチオニントランスアデニラーゼによりL‐メチオニンとATPから生成される。S-アデノシルメチオニンはポリアミン代謝の重要な中間体であり、脱炭酸反応によりアミノプロピル体となった後、プトレシンに付加するとスペルミジンが生成する。スペルミジンはアミノブチル基に付加してスペルミンとなる。 植物においては、S-アデノシルメチオニンからシクロプロパンカルボン酸を経由して植物ホルモンであるエチレンが産生する。.

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(ギ酸-C-アセチルトランスフェラーゼ)活性化酵素とメチオニンの間の比較

メチオニンが70を有している(ギ酸-C-アセチルトランスフェラーゼ)活性化酵素は、6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1.32%です = 1 / (6 + 70)。

参考文献

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