462 関係: ADP-グリセロマンノ-ヘプトース 6-エピメラーゼ、原始生命体、単環式モノテルペンケトンモノオキシゲナーゼ、安息香酸-4-モノオキシゲナーゼ、一酸化窒素合成酵素、一酸化窒素ジオキシゲナーゼ、亜硝酸レダクターゼ (NAD(P)H)、亜硫酸レダクターゼ (NADPH)、代謝、代謝経路、化合物一覧、化学に関する記事の一覧、ペントースリン酸経路、ペンタクロロフェノールモノオキシゲナーゼ、ナイアシン、マラリア、マロニルCoAレダクターゼ (マロン酸セミアルデヒド形成)、マンヌロン酸レダクターゼ、マイコチオンレダクターゼ、マグネシウム-プロトポルフィリンIX モノメチルエステル(酸化的)シクラーゼ、チラコイド、チロシン N-モノオキシゲナーゼ、チアミン、チオモルホリンカルボン酸デヒドロゲナーゼ、チオレドキシン、チオレドキシンジスルフィドレダクターゼ、バリン、バリンデヒドロゲナーゼ (NADP+)、ポリオール経路、ポドフィロトキシン、メチルチオニニウム、メチルテトラヒドロプロトベルベリン-14-モノオキシゲナーゼ、メチルイソクエン酸リアーゼ、メチルグリオキサールレダクターゼ、メチルグリオキサールレダクターゼ (NADPH依存)、メチレンブルー、メチレンテトラヒドロ葉酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、メバルド酸レダクターゼ (NADPH)、メバロン酸経路、メトヘモグロビン、メトヘモグロビン血症、メタンモノオキシゲナーゼ、メタンスルホン酸モノオキシゲナーゼ、ラトステロールオキシダーゼ、ラクトアルデヒドレダクターゼ (NADPH)、リモネン-1,2-モノオキシゲナーゼ、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ (オキサロ酢酸脱炭酸) (NADP+)、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ (NAD(P)+)、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、...、リンゴ酸酵素、リン酸基、リボース-1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)、リボースリン酸ジホスホキナーゼ、リトコール酸-6β-ヒドロキシラーゼ、リコジオンシンターゼ、ルブレドキシン-NAD(P)+レダクターゼ、レチクリン、レグヘモグロビンレダクターゼ、ロイコトリエン-E4-20-モノオキシゲナーゼ、ロイコトリエンB4-20-モノオキシゲナーゼ、ロイコアントシアニジンレダクターゼ、ワールブルク効果 (腫瘍学)、トランスケトラーゼ、トリプトファンデヒドロゲナーゼ、トリパノチオンジスルフィドレダクターゼ、トロピノンレダクターゼI、トロピノンレダクターゼII、ヘム、ブタナールデヒドロゲナーゼ、プリン代謝、プレフェン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、プレコリン6Aレダクターゼ、プロトピン-6-モノオキシゲナーゼ、プロトクロロフィリドレダクターゼ、プロゲステロン-5α-レダクターゼ、プロスタグランジン-E2 9-レダクターゼ、プロスタグランジン-Fシンターゼ、プテリジンレダクターゼ、プテロカルピンシンターゼ、プソラレンシンターゼ、パラコート、ヒドロキシメチルグルタリルCoAレダクターゼ (NADPH)、ヒドロキシフェニルアセトニトリル-2-モノオキシゲナーゼ、ビノリンヒドロキシラーゼ、ビリルビン、ビフラビオリンシンターゼ、ビオカニンAレダクターゼ、ビス-γ-グルタミルシスチンレダクターゼ、ビタミンB群、ピリドキシン-4-デヒドロゲナーゼ、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、テトラヒドロキシナフタレンレダクターゼ、テストステロン-17β-デヒドロゲナーゼ (NADP+)、デヒドロアスコルビン酸、デオキシサルパジンヒドロキシラーゼ、フラバノン-4-レダクターゼ、フラボノイド-3',5'-ヒドロキシラーゼ、フラボノイド-3'-モノオキシゲナーゼ、フラビン含有モノオキシゲナーゼ、フラビンレダクターゼ、フルクトース-5-デヒドロゲナーゼ (NADP+)、フロログルシノールレダクターゼ、ファルネソールデヒドロゲナーゼ、フェノール-2-モノオキシゲナーゼ、フェレドキシン、フェレドキシン-NADP+レダクターゼ、フェニルアセトンモノオキシゲナーゼ、フェオホルビドaオキシゲナーゼ、ニトロキノリン-N-オキシドレダクターゼ、ニコチンアミド、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド、ニコチン酸、ニコチン酸デヒドロゲナーゼ、ホモセリンデヒドロゲナーゼ、ホルミルテトラヒドロ葉酸デヒドロゲナーゼ、ホルマザン色素、ホスホグルコン酸-2-デヒドロゲナーゼ、ホスホグルコン酸デヒドロゲナーゼ (脱炭酸)、ベルバムニンシンターゼ、ベルベリンレダクターゼ、ベロシミンデヒドロゲナーゼ、ベンジル-2-メチル-ヒドロキシ酪酸デヒドロゲナーゼ、ベンズアルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)、ベンゾイルCoA-2,3-ジオキシゲナーゼ、ベンゾイルCoA-3-モノオキシゲナーゼ、分子ピンセット、アリールアルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)、アリールアルコールデヒドロゲナーゼ (NADP+)、アルデヒドデヒドロゲナーゼ (NAD(P)+)、アルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)、アルドース-6-リン酸レダクターゼ (NADPH)、アルドースレダクターゼ、アルベンダゾールモノオキシゲナーゼ、アロマデンドリン、アロゲン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、アントラニル酸-1,2-ジオキシゲナーゼ (脱アミノ化, 脱炭酸)、アントラニル酸-3-モノオキシゲナーゼ (脱アミノ化)、アントラニロイルCoAモノオキシゲナーゼ、アンヒドロテトラサイクリンモノオキシゲナーゼ、アンゲリシンシンターゼ、アーサー・コーンバーグ、アブシンチン、アビエタジエノールヒドロキシラーゼ、アビエタジエンヒドロキシラーゼ、アクリロイルCoAレダクターゼ (NADPH)、アクアコバラミンレダクターゼ (NADPH)、アシルグリセロンリン酸レダクターゼ、アシルCoAデヒドロゲナーゼ (NADP+)、アスパラギン酸デヒドロゲナーゼ、アスパラギン酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ、アセトアセチルCoAレダクターゼ、アゾベンゼンレダクターゼ、インドール-3-アセトアルデヒドレダクターゼ (NADPH)、イソプロパノールデヒドロゲナーゼ (NADP+)、イソフラボン-2'-ヒドロキシラーゼ、イソフラボン-3'-ヒドロキシラーゼ、イソクエン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、エノイル(アシル輸送タンパク質)レダクターゼ (NADPH, A-特異的)、エノイル(アシル輸送タンパク質)レダクターゼ (NADPH, B-特異的)、エリトルロースレダクターゼ、オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、カルボニルレダクターゼ (NADPH)、カルビン回路、カルベオールデヒドロゲナーゼ、カルシジオール-1-モノオキシゲナーゼ、ガラクトース-1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)、ガイソシジンデヒドロゲナーゼ、キナ酸/シキミ酸デヒドロゲナーゼ、キヌレニン-3-モノオキシゲナーゼ、キヌレニン経路、キニーネ-3-モノオキシゲナーゼ、キサントフィルサイクル、ギ酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、クロルデコンレダクターゼ、クロロフィリドaオキシゲナーゼ、クロロフィル、クェスチンモノオキシゲナーゼ、グリオキシル酸デヒドロゲナーゼ (アシル化)、グリセルアルデヒド-3-リン酸、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ (NAD(P)+) (リン酸化)、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+) (リン酸化)、グリセロール-2-デヒドロゲナーゼ (NADP+)、グリセロール-3-リン酸1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)、グリセロールデヒドロゲナーゼ (NADP+)、グリセオリンシンターゼ、グルクロノラクトンレダクターゼ、グルクロン酸レダクターゼ、グルコン酸-2-デヒドロゲナーゼ、グルコース-1-デヒドロゲナーゼ、グルコース-1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)、グルコース-6-リン酸、グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ、グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠損症、グルタミン酸デヒドロゲナーゼ、グルタミン酸シンターゼ (NADPH)、グルタミン酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ、グルタチオン、グルタチオン-アスコルビン酸回路、グルタチオンペルオキシダーゼ、グルタチオンジスルフィド、グルタチオンジスルフィドレダクターゼ、ケトール酸レダクトイソメラーゼ、ケトーシス、ゲラニルゲラニル二リン酸レダクターゼ、ゲラニルゲラニオール-18-ヒドロキシラーゼ、ゲラニオールデヒドロゲナーゼ、コハク酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ (アセチル化)、コリトース、コルチゾン α-レダクターゼ、コレステノン-5α-レダクターゼ、コレステロール-24-ヒドロキシラーゼ、コレステロール-7α-モノオキシゲナーゼ、コレスタントリオール-26-モノオキシゲナーゼ、コデイノンレダクターゼ (NADPH)、コニフェリルアルデヒド、コニフェリルアルデヒドデヒドロゲナーゼ、コニフェリルアルコールデヒドロゲナーゼ、コスツノリド、シナピルアルデヒド、シュードモナス・フルオレッセンス、シンナミルアルコールデヒドロゲナーゼ、シンナモイルCoA、シンナモイルCoAレダクターゼ、シトクロムP450、シアノコバラミンレダクターゼ (シアニド除去)、シキミ酸デヒドロゲナーゼ、シキミ酸経路、シクロペンタノンモノオキシゲナーゼ、シクロヘキサノンモノオキシゲナーゼ、ジヒドロブノロールデヒドロゲナーゼ、ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ (NADP+)、ジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ、ジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、ジヒドロキシアセトンリン酸、ジヒドロケリルビン-12-モノオキシゲナーゼ、ジヒドロジピコリン酸レダクターゼ、ジヒドロサンギナリン-10-モノオキシゲナーゼ、ジヒドロ葉酸レダクターゼ、ジビニルクロロフィリドa 8-ビニルレダクターゼ、ジアミノピメリン酸デヒドロゲナーゼ、ジクワット、ストロマ、ステロール-14-デメチラーゼ、ステロイド-17α-モノオキシゲナーゼ、スフィンゴシン、スクアレンモノオキシゲナーゼ、セネシオニン-N-オキシゲナーゼ、セリン-3-デヒドロゲナーゼ、セピアプテリンレダクターゼ、セコロガニン、セコロガニンシンターゼ、ゼアチンレダクターゼ、ソルボース-5-デヒドロゲナーゼ (NADP+)、ソルボースレダクターゼ、タンパク質ジスルフィドレダクターゼ、タベルソニン-16-ヒドロキシラーゼ、タウロケノデオキシコール酸-6α-ヒドロキシラーゼ、タキシフォリン-8-モノオキシゲナーゼ、タキソイド-7β-ヒドロキシラーゼ、タキサン-10β-ヒドロキシラーゼ、タキサン-13α-ヒドロキシラーゼ、サルビノリンA、サルタリジンレダクターゼ (NADPH)、サルタリジンシンターゼ、サッカロピンデヒドロゲナーゼ (NADP+, L-リシン形成)、サッカロピンデヒドロゲナーゼ (NADP+, L-グルタミン酸形成)、光合成、光化学反応、光呼吸、C4型光合成、CAM型光合成、CDP-4-デヒドロ-6-デオキシグルコースレダクターゼ、Cis-2-エノイルCoAレダクターゼ (NADPH)、CoAグルタチオンレダクターゼ、CoAジスルフィドレダクターゼ、硝酸レダクターゼ (NAD(P)H)、硝酸レダクターゼ (NADPH)、硝酸イソソルビド、炭素固定、炭水化物代謝、生物学に関する記事の一覧、D-ノパリンデヒドロゲナーゼ、D-リソピンデヒドロゲナーゼ、D-ピニトールデヒドロゲナーゼ、D-アラビニトールデヒドロゲナーゼ (NADP+)、D-キシロースレダクターゼ、DTDP-4-デヒドロ-6-デオキシグルコースレダクターゼ、DTDP-4-デヒドロラムノースレダクターゼ、DTDP-6-デオキシ-L-タロース-4-デヒドロゲナーゼ、DTDP-ガラクトース-6-デヒドロゲナーゼ、Ent-カウレンオキシダーゼ、Ent-カウレン酸オキシダーゼ、Epi-イソジザエン-5-モノオキシゲナーゼ、過酸化水素、飲酒の化学、補酵素、解糖系、赤血球、赤色クロロフィルカタボライトレダクターゼ、薬物代謝、葉酸、肥料の三要素、脱アミノ、脱水素酵素、脂肪酸、脂肪酸の合成、自家蛍光、長鎖脂肪酸アシルCoAレダクターゼ、酸化還元酵素、酸化還元電位、酵素、酵素反応速度論、蛍光顕微鏡、電子伝達体、電子伝達系、FAD依存性尿酸ヒドロキシラーゼ、FMNレダクターゼ、GDP-L-フコースシンターゼ、GMPレダクターゼ、Β-ニトロアクリル酸レダクターゼ、Δ1-ピペリデイン-2-カルボン酸レダクターゼ、Δ14-ステロールレダクターゼ、Δ24(241)-ステロールレダクターゼ、Δ24-ステロールレダクターゼ、Δ4-3-オキソステロイド-5β-レダクターゼ、L-リシン-6-モノオキシゲナーゼ (NADPH)、L-イドン酸-2-デヒドロゲナーゼ、L-キシロース-1-デヒドロゲナーゼ、N-メチルアラニンデヒドロゲナーゼ、N-メチルコクラウリン-3'-モノオキシゲナーゼ、N-ヒドロキシ-2-アセトアミドフルオレンレダクターゼ、N-アセチル-γ-グルタミルリン酸レダクターゼ、N5-(カルボキシエチル)オルニチンシンターゼ、NAD(P)+ヌクレオシダーゼ、NAD(P)+トランスヒドロゲナーゼ (Re/Si-特異的)、NAD(P)+トランスヒドロゲナーゼ (Si-特異的)、NAD(P)Hデヒドロゲナーゼ (キノン)、NAD(P)Hオキシダーゼ、NAD+キナーゼ、NADP-レチノールデヒドロゲナーゼ、NADPH-ヘムタンパク質レダクターゼ、NADPH-シトクロムc2レダクターゼ、NADPH:キノンレダクターゼ、NADPHペルオキシダーゼ、NADPHデヒドロゲナーゼ、NADPHデヒドロゲナーゼ (キノン)、NADPHオキシダーゼ、P-ベンゾキノンレダクターゼ (NADPH)、P450オキシドレダクターゼ、PreQ1シンターゼ、Trans-1,2-ジヒドロベンゼン-1,2-ジオールデヒドロゲナーゼ、Trans-2-エノイルCoAレダクターゼ (NADPH)、Trans-アセナフテン-1,2-ジオールデヒドロゲナーゼ、Trans-ケイ皮酸-2-モノオキシゲナーゼ、Trans-ケイ皮酸-4-モノオキシゲナーゼ、UDP-N-アセチルムラミン酸デヒドロゲナーゼ、抗酸化物質、水素デヒドロゲナーゼ (NADP+)、水銀(II)レダクターゼ、活性酸素、(+)-ネオメントールデヒドロゲナーゼ、(+)-メントフランシンターゼ、(+)-ボルネオールデヒドロゲナーゼ、(+)-プレゴンレダクターゼ、(+)-アブシシン酸-8'-ヒドロキシラーゼ、(+)-サビノールデヒドロゲナーゼ、(-)-メントールモノオキシゲナーゼ、(-)-メントールデヒドロゲナーゼ、(-)-ボルネオールデヒドロゲナーゼ、(-)-イソピペリテノンレダクターゼ、(メチオニンシンターゼ)レダクターゼ、(R)-2-ヒドロキシ脂肪酸デヒドロゲナーゼ、(R)-3-ヒドロキシ酸エステルデヒドロゲナーゼ、(R)-リモネン-6-モノオキシゲナーゼ、(S)-3-ヒドロキシ酸エステルデヒドロゲナーゼ、(S)-リモネン-3-モノオキシゲナーゼ、(S)-リモネン-6-モノオキシゲナーゼ、(S)-リモネン-7-モノオキシゲナーゼ、(S)-カナジンシンターゼ、(S)-ケイランチホリンシンターゼ、(S)-スチロピンシンターゼ、1,2-デヒドロレチクリニウムレダクターゼ (NADPH)、1,2-ジヒドロボミレニンレダクターゼ、1,3-ビスホスホグリセリン酸、1,5-アンヒドロ-D-フルクトースレダクターゼ、1,5-アンヒドロ-D-フルクトースレダクターゼ (1,5-アンヒドロ-D-マンニトール形成)、11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ、12-オキソフィトジエン酸レダクターゼ、12α-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ、12β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ、15-ヒドロキシプロスタグランジン-Dデヒドロゲナーゼ (NADP+)、15-ヒドロキシプロスタグランジン-Iデヒドロゲナーゼ (NADP+)、15-ヒドロキシプロスタグランジンデヒドロゲナーゼ (NADP+)、2'-ヒドロキシダイゼインレダクターゼ、2'-ヒドロキシイソフラボンレダクターゼ、2,4-ジアミノペンタン酸デヒドロゲナーゼ、2,4-ジエノイルCoAレダクターゼ (NADPH)、2,4-ジクロロフェノール-6-モノオキシゲナーゼ、2,4-ジクロロベンゾイルCoAレダクターゼ、2,5-ジデヒドログルコン酸レダクターゼ、2,5-ジオキソ吉草酸デヒドロゲナーゼ、2-メチル-3-オキソコハク酸ジエチルレダクターゼ、2-ヘキサデセナールレダクターゼ、2-ヒドロキシ-6-オキソ-6-フェニルヘキサ-2,4-ジエン酸レダクターゼ、2-ヒドロキシイソフラバノンシンターゼ、2-ヒドロキシシクロヘキサノン-2-モノオキシゲナーゼ、2-デヒドロ-3-デオキシ-D-グルコン酸-6-デヒドロゲナーゼ、2-デヒドロパントラクトンレダクターゼ (A-特異的)、2-デヒドロパントラクトンレダクターゼ (B-特異的)、2-デヒドロパントイン酸-2-レダクターゼ、2-ニトロフェノール-2-モノオキシゲナーゼ、2-オキソプロピルCoMレダクターゼ (カルボキシル化)、2-オキソアルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)、21-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ (NADP+)、24-ヒドロキシコレステロール-7α-ヒドロキシラーゼ、25-ヒドロキシコレステロール-7α-ヒドロキシラーゼ、27-ヒドロキシコレステロール-7α-モノオキシゲナーゼ、3,9-ジヒドロキシプテロカルパン-6a-モノオキシゲナーゼ、3-メチレンオキシインドールレダクターゼ、3-ヒドロキシ-2-メチルピリジンカルボン酸ジオキシゲナーゼ、3-ヒドロキシ安息香酸-4-モノオキシゲナーゼ、3-ヒドロキシ安息香酸-6-モノオキシゲナーゼ、3-ヒドロキシブチリルCoAレダクターゼ、3-ヒドロキシプロピオン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)、3-ヒドロキシフェニル酢酸-6-ヒドロキシラーゼ、3-ヒドロキシベンジルアルコールデヒドロゲナーゼ、3-デヒドロ-L-グロン酸-2-デヒドロゲナーゼ、3-デヒドロスフィンガニンレダクターゼ、3-オキソアシル(アシル輸送タンパク質)レダクターゼ、3-ケトステロイドレダクターゼ、3α-ヒドロキシ-5β-アンドロスタン-17-オン-3α-デヒドロゲナーゼ、3α-ヒドロキシグリチルレチン酸デヒドロゲナーゼ、3β(or 20α)-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ、3β-ヒドロキシ-5α-ステロイドデヒドロゲナーゼ、3β-ヒドロキシ-5β-ステロイドデヒドロゲナーゼ、4'-メトキシイソフラボン-2'-ヒドロキシラーゼ、4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾキシベンゼンレダクターゼ、4-ヒドロキシ安息香酸-1-ヒドロキシラーゼ、4-ヒドロキシ安息香酸-3-モノオキシゲナーゼ、4-ヒドロキシ安息香酸-3-モノオキシゲナーゼ (NAD(P)H)、4-ヒドロキシフェニルアセトアルデヒドオキシムモノオキシゲナーゼ、4-ヒドロキシフェニル酢酸-1-モノオキシゲナーゼ、4-ヒドロキシアセトフェノンモノオキシゲナーゼ、4-アミノ安息香酸-1-モノオキシゲナーゼ、4-カルボキシ-2-ヒドロキシムコン酸-6-セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ、5-ピリドキシン酸ジオキシゲナーゼ、5-アミノ-6-(5-ホスホリボシルアミノ)ウラシルレダクターゼ、5-O-(4-クマロイル)-D-キナ酸-3'-モノオキシゲナーゼ、5β-コレスタン-3α,7α-ジオール-12α-ヒドロキシラーゼ、6,7-ジヒドロプテリジンレダクターゼ、6-ピルボイルテトラヒドロプテリン-2'-レダクターゼ、6-オキソヘキサン酸デヒドロゲナーゼ、6-オキソシネオールデヒドロゲナーゼ、7-デヒドロコレステロールレダクターゼ、7-デオキシロガニン-7-ヒドロキシラーゼ、7α-ヒドロキシコレスト-4-エン-3-オン-12α-ヒドロキシラーゼ、7β-ヒドロキシステロイドレダクターゼ (NADP+)、8-オキソコホルマイシンレダクターゼ、8-ジメチルアリルナリンゲニン-2'-ヒドロキシラーゼ。 インデックスを展開 (412 もっと) »
ADP-グリセロマンノ-ヘプトース 6-エピメラーゼ
ADP-グリセロマンノ-ヘプトース-6-エピメラーゼ(ADP-glyceromanno-heptose 6-epimerase、)は、以下の化学反応を触媒する酵素である。 従って、この酵素の基質はADP-D-グリセロ-D-マンノ-ヘプトースのみ、生成物はADP-L-グリセロ-D-マンノ-ヘプトースのみである。 この酵素は異性化酵素、特に炭水化物及びその誘導体に作用するラセマーゼ、エピメラーゼに分類される。系統名は、ADP-L-グリセロ-D-マンノ-ヘプトース 6-エピメラーゼ(ADP-L-glycero-D-manno-heptose 6-epimerase)である。この酵素は、リポ多糖の生合成に関与している。直接酸化機構の補因子として、NADP+を必要とする。.
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原始生命体
原始生命体(げんしせいめいたい、Protobionta、Protobiont)とは化学進化による生命誕生直後の状態を有する生命のことである。現在の研究では共通祖先は古細菌および真正細菌にそれぞれ進化したとされているが、共通祖先が誕生する以前の生命についても論じられており、そのような生命を『原始生命体』と定義する。記事の内容では共通祖先と重複する部分はあるが、時系列的には.
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単環式モノテルペンケトンモノオキシゲナーゼ
単環式モノテルペンケトンモノオキシゲナーゼ(monocyclic monoterpene ketone monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。.
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安息香酸-4-モノオキシゲナーゼ
安息香酸-4-モノオキシゲナーゼ(benzoate 4-monooxygenase)は、安息香酸分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質は安息香酸、NADPH、H+とO2で、生成物は 4-ヒドロキシ安息香酸、NADP+とH2Oである。補酵素として鉄、テトラヒドロビオプテリンとテトラヒドロプテリジンを用いる。 組織名はbenzoate,NADPH:oxygen oxidoreductase (4-hydroxylating)で、別名にbenzoic acid 4-hydroxylase、benzoate 4-hydroxylase、benzoic 4-hydroxylase、benzoate-p-hydroxylase、p-hydroxybenzoate hydroxylaseがある。.
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一酸化窒素合成酵素
一酸化窒素合成酵素(いっさんかちっそごうせいこうそ、英:Nitric Oxide Synthase(NOS)、EC 1.14.13.39)とは、窒素酸化物である一酸化窒素(英:Nitric Oxide、NO)の合成に関与する酵素である。NOは単純な化学的構造を持つ分子であるが、常温において気体の状態で存在し、生体膜を自由に通り抜けて細胞情報伝達因子として機能する。NOはアポトーシス、血圧変動などの過程に関与する。NOSは常時細胞内に一定量存在する構成型NOS(cNOS)と炎症やストレスにより誘導される誘導型NOS(iNOS、NOS2)に分類され、さらにcNOSには神経型のnNOS(NOS1)と血管内皮型のeNOS(NOS3)が存在する。近年ではミトコンドリアにもNOSの存在が示された(mtNOS)。.
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一酸化窒素ジオキシゲナーゼ
一酸化窒素ジオキシゲナーゼ(nitric oxide dioxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNOとO2とNADH(NADPH)、生成物はNO3-とNAD+(NADP+)とH+である。 組織名はnitric oxide,NAD(P)H:oxygen oxidoreductaseである。.
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亜硝酸レダクターゼ (NAD(P)H)
亜硝酸レダクターゼ (nitrite reductase )は、窒素代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は水酸化アンモニウムとNAD+(NADP+)とH2O、生成物は亜硝酸とNADH(NADPH)とH+である。補因子として、FADと鉄とシロヘムを用いる。 組織名はammonium-hydroxide:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にnitrite reductase (reduced nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate))、NADH-nitrite oxidoreductase、NADPH-nitrite reductase、assimilatory nitrite reductase、nitrite reductase 、NAD(P)H2:nitrite oxidoreductaseがある。.
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亜硫酸レダクターゼ (NADPH)
亜硫酸レダクターゼ (NADPH)(sulfite reductase (NADPH))は、硫黄代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は硫化水素とNADP+とH2O、生成物は亜硫酸とNADPHとH+である。補因子としてFAD、鉄、ヘムおよびFMNを用いる。 組織名はhydrogen-sulfide:NADP+ oxidoreductaseで、別名にsulfite (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate)reductase、NADPH-sulfite reductase、NADPH-dependent sulfite reductase、H2S-NADP oxidoreductase、sulfite reductase (NADPH2)がある。.
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代謝
代謝(たいしゃ、metabolism)とは、生命の維持のために有機体が行う、外界から取り入れた無機物や有機化合物を素材として行う一連の合成や化学反応のことであり、新陳代謝の略称である生化学辞典第2版、p.776-777 【代謝】。これらの経路によって有機体はその成長と生殖を可能にし、その体系を維持している。代謝は大きく異化 (catabolism) と同化 (anabolism) の2つに区分される。異化は物質を分解することによってエネルギーを得る過程であり、例えば細胞呼吸がある。同化はエネルギーを使って物質を合成する過程であり、例えばタンパク質・核酸・多糖・脂質の合成がある。 代謝の化学反応は代謝経路によって体系づけられ、1つの化学物質は他の化学物質から酵素によって変換される。酵素は触媒として、熱力学的に不利な反応を有利に進めるため極めて重要な存在である。また、酵素は、細胞の環境もしくは他の細胞からの信号(シグナル伝達)の変化に反応することにより代謝経路の調節も行う。 有機体の代謝はその物質の栄養価の高さがどれだけか、また、毒性の高さがどれだけかを決定する。例えば、いくつかの原核生物は硫化水素を使って栄養を得ているが、この気体は動物にとっては毒であることが知られている。また、代謝速度はその有機体がどれだけの食物を必要としているかに影響を与える。.
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代謝経路
代謝経路(metabolic pathway)とは、生化学において細胞の中で起きる連鎖的な化学反応のことである。それぞれの経路で、元となる化学物質が一連の化学反応によって修飾される。酵素はこれらの反応を触媒するが、適切に働くためにしばしばミネラル、ビタミンやその他の補因子を必要とする。非常に多くの代謝物質が関わるため、代謝経路は非常に複雑なものになる。さらに、多くの独立した経路が1つの細胞内で共存する。このような代謝経路の集合は代謝経路網と呼ばれる。経路は、器官の恒常性を維持するために重要である。異化経路と同化経路はしばしば独立に働き、最終産物として新しい生体分子を作る。 代謝経路では、元の分子が段階的に修飾を受け、別の物質に変化する。最終産物は次の3つのうちいずれかとして使われる。.
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化合物一覧
化合物一覧(かごうぶついちらん)では、日本語版ウィキペディアに記事が存在する化合物の一覧を掲載する。.
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化学に関する記事の一覧
このページの目的は、化学に関係するすべてのウィキペディアの記事の一覧を作ることです。この話題に興味のある方はサイドバーの「リンク先の更新状況」をクリックすることで、変更を見ることが出来ます。 化学の分野一覧と重複することもあるかもしれませんが、化学分野の項目一覧です。化学で検索して出てきたものです。数字、英字、五十音順に配列してあります。濁音・半濁音は無視し同音がある場合は清音→濁音→半濁音の順、長音は無視、拗音・促音は普通に(ゃ→や、っ→つ)変換です。例:グリニャール反応→くりにやるはんのう †印はその内容を内含する記事へのリダイレクトになっています。 註) Portal:化学#新着記事の一部は、ノート:化学に関する記事の一覧/化学周辺に属する記事に分離されています。.
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ペントースリン酸経路
ペントースリン酸経路 ペントースリン酸経路(ペントースリンさんけいろ、pentose phosphate pathway: PPP)は、解糖系のグルコース-6-リン酸から出発して、同じく解糖系のグリセルアルデヒド-3-リン酸へとつながる経路で、NADPHや、デオキシリボース、リボースといった核酸の生合成に不可欠な糖を含む各種ペントースの産生に関与する。また、NADPHの供給源として脂質の生産にも関与している。ペントースリン酸経路によって、1分子のグルコース-6-リン酸から1分子のCO2と2分子のNADPHが生成される。肝臓、脂肪組織、精巣、副腎皮質、授乳期の乳腺においてペントースリン酸経路の活性は高い。.
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ペンタクロロフェノールモノオキシゲナーゼ
ペンタクロロフェノールモノオキシゲナーゼ(pentachlorophenol monooxygenase)は、クロロシクロヘキサンおよび、クロロベンゼン分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 組織名はpentachlorophenol,NADPH:oxygen oxidoreductase (hydroxylating, dechlorinating)で、別名にpentachlorophenol dechlorinase、pentachlorophenol dehalogenase、pentachlorophenol 4-monooxygenase、PCP hydroxylase、pentachlorophenol hydroxylase、PcpB、PCB 4-monooxygenase、PCB4MOがある。.
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ナイアシン
ニコチン酸アミド ナイアシン (Niacin) は、ニコチン酸とニコチン酸アミドの総称で、ビタミンB3 ともいう。水溶性ビタミンのビタミンB複合体の一つで熱に強く、糖質・脂質・タンパク質の代謝に不可欠である。循環系、消化系、神経系の働きを促進するなどの働きがある。欠乏すると皮膚炎、口内炎、神経炎や下痢などの症状を生じる。エネルギー代謝中の酸化還元酵素の補酵素として重要である。 化学的物性はニコチン酸に詳しい。.
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マラリア
マラリア(麻剌利亜、「悪い空気」という意味の古いイタリア語: mal aria 、Malaria、malaria)は、熱帯から亜熱帯に広く分布する原虫感染症。高熱や頭痛、吐き気などの症状を呈する。悪性の場合は脳マラリアによる意識障害や腎不全などを起こし死亡する。古典などで出てくる瘧(おこり)とは、大抵このマラリアを指していた。 マラリアは予防可能、治療可能な病気である。全世界ではマラリアに年間2.16億人が感染し、うち44.5万人が死亡している(2016年)。.
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マロニルCoAレダクターゼ (マロン酸セミアルデヒド形成)
マロニルCoAレダクターゼ (マロン酸セミアルデヒド形成)(malonyl CoA reductase (malonate semialdehyde-forming))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はマロン酸セミアルデヒドと補酵素AとNADP+、生成物はマロニルCoAとNADPHとH+である。 組織名はmalonate semialdehyde:NADP+ oxidoreductase (malonate semialdehyde-forming)で、別名にNADP-dependent malonyl CoA reductase, malonyl CoA reductase (NADP)がある。.
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マンヌロン酸レダクターゼ
マンヌロン酸レダクターゼ(mannuronate reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はD-マンノン酸とNAD+(またはNADP+)、生成物はD-マンヌロン酸とNADH(またはNADPH)とH+である。 組織名はD-mannonate:NAD(P)+ 6-oxidoreductaseで、別名にmannonate dehydrogenase, mannonate (nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate))dehydrogenase, mannonate dehydrogenase, mannuronate reductase, mannonate dehydrogenase (NAD(P)+), D-mannonate:nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate oxidoreductase (D-mannuronate-forming))がある。.
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マイコチオンレダクターゼ
マイコチオンレダクターゼ(mycothione reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はマイコチオールとNAD+(またはNHDP+)、生成物はマイコチオンとNADH(またはNADPH)とH+である。 組織名はmycothiol:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にmycothiol-disulfide reductaseがある。.
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マグネシウム-プロトポルフィリンIX モノメチルエステル(酸化的)シクラーゼ
マグネシウム-プロトポルフィリンIX モノメチルエステル(酸化的)シクラーゼ(magnesium-protoporphyrin IX monomethyl ester (oxidative) cyclase)は、ポルフィリン、クロロフィル代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。.
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チラコイド
チラコイド(緑)は、葉緑体の中にある。 チラコイド(Thylakoid)は、葉緑体やシアノバクテリア中で膜に結合した区画である。光合成の光化学反応が起こる場所である。チラコイドという言葉は、「嚢」を表すギリシャ語の θύλακος (thylakos)に由来する。チラコイドは、ルーメンの周りを取り巻くチラコイド膜から構成される。緑色植物の葉緑体のチラコイドは円盤状で、積み重なってグラナと呼ばれる構造をなしている。グラナはストロマとつながり、単一機能を持つ構造を作っている。.
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チロシン N-モノオキシゲナーゼ
チロシン N-モノオキシゲナーゼ(tyrosine N-monooxygenase)は、シアノアミノ酸代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 組織名はL-tyrosine,NADPH:oxygen oxidoreductase (N-hydroxylating)で、別名にtyrosine N-hydroxylase、CYP79A1がある。.
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チアミン
チアミン(thiamin, thiamine)は、ビタミンB1(vitamin B1)とも呼ばれ、ビタミンの中で水溶性ビタミンに分類される生理活性物質である。この他、サイアミン、アノイリンとも呼ばれる。 日本では1910年に鈴木梅太郎がこの物質を米糠から抽出し、1912年にオリザニンと命名したことでも知られる。脚気を予防する因子として発見された。 糖質および分岐脂肪酸の代謝に用いられ、不足すると脚気や神経炎などの症状を生じる。酵母、豚肉、胚芽、豆類に多く含有される。 補酵素形はチアミン二リン酸(TPP)。.
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チオモルホリンカルボン酸デヒドロゲナーゼ
チオモルホリンカルボン酸デヒドロゲナーゼ(thiomorpholine-carboxylate dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はチオモルホリン-3-カルボン酸とNAD+(またはNADP+)とH2O、生成物は3,4-デヒドロチオモリホリン-3-カルボン酸とNADH(またはNADPH)とH+である。 組織名はthiomorpholine-3-carboxylate:NAD(P)+ 5,6-oxidoreductaseで、別名にketimine reductaseがある。.
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チオレドキシン
チオレドキシン(thioredoxin)は、全ての生物に存在する低分子量の酸化還元タンパク質である。様々な生命反応において重要な役割を担っている。.
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チオレドキシンジスルフィドレダクターゼ
チオレドキシンジスルフィドレダクターゼ(thioredoxin-disulfide reductase)は、ピリミジン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はチオレドキシンとNADP+、生成物はチオレドキシンジスルフィドとNADPHとH+である。補因子としてFADを用いる。 組織名はthioredoxin:NADP+ oxidoreductaseで、別名にNADP-thioredoxin reductase、NADPH-thioredoxin reductase、thioredoxin reductase (NADPH)、NADPH2:oxidized thioredoxin oxidoreductaseがある。.
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バリン
バリン(、略称:ValまたはV) は、α-アミノ酸の1種で、側鎖にイソプロピル基を持つ。示性式はHO2CCH(NH2)CH(CH3)2。2-アミノイソ吉草酸とも呼ばれる。吉草根(, セイヨウカノコソウの根)が名前の由来である。 ロイシンやイソロイシンと同様に、疎水性アミノ酸、非極性側鎖アミノ酸に分類される。L-バリンは20のタンパク質を構成するアミノ酸のうちの1つで、必須アミノ酸である。コドンはGUU、GUC、GUAとGUGがある。無極性物質である。糖原性を持つ。 鎌状赤血球症は、ヘモグロビン中で親水性アミノ酸であるグルタミン酸がバリンに置き換わることによって折りたたみ構造に変化が起きることが原因である。.
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バリンデヒドロゲナーゼ (NADP+)
バリンデヒドロゲナーゼ (NADP+)(valine dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はL-バリンとH2OとNADP+、生成物は3-メチル-2-オキソブタン酸とNH3とNADPHとH+である。 組織名はL-valine:NADP+ oxidoreductase (deaminating)で、別名にvaline dehydrogenase (nicotinanide adenine dinucleotide phosphate)がある。.
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ポリオール経路
ポリオール経路(ポリオールけいろ)は、グルコースをソルビトールへと変換する代謝経路である。ソルビトール-アルドースレダクターゼ経路とも呼ばれる。ポリオール経路は、糖尿病合併症、特に網膜、腎臓、神経への微小血管障害に関与しているようにみえる。 ソルビトールは細胞膜を通過できず、蓄積した時には、インスリン依存性組織へと水を引き込むことによって細胞へ浸透圧ストレスを生じる。.
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ポドフィロトキシン
ポドフィロトキシン(podophyllotoxin, PPT、ポドフィロックス)は、ポドフィルム属植物の根および根茎に含まれる毒性リグナンである。コンジロックス(Condylox、局所ゲル剤)の商品名で、ある種のヒトパピローマウイルスが原因の外性器尖圭コンジローマの治療に用いられる。ポドフィロトキシンおよびその誘導体(エトポシド、テニポシド、エトポホス)は、瀉下薬、発疱薬、抗リウマチ薬、抗ウイルス薬、抗腫瘍剤と幅広く応用されている。これらの抗がん活性は精力的に研究されており、肺がん、リンパ腫、生殖器腫瘍などに対する治療に使用されている。.
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メチルチオニニウム
メチルチオニニウム塩化物(Methylthioninium chloride)は、中毒性メトヘモグロビン血症の治療薬である。また英国ではの凝集抑制薬として治験段階にある。.
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メチルテトラヒドロプロトベルベリン-14-モノオキシゲナーゼ
メチルテトラヒドロプロトベルベリン-14-モノオキシゲナーゼ(methyltetrahydroprotoberberine 14-monooxygenase)は、イソキノリンアルカロイド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(S)-N-メチルカナジン、NADPH、H+とO2で、生成物はアロクリプトピン、NADP+とH2Oである。補因子としてヘムを用いる。 組織名は(S)-N-methylcanadine,NADPH:oxygen oxidoreductase (14-hydroxylating)で、別名にmethyltetrahydroprotoberberine 14-hydroxylase、(S)-cis-N-methyltetrahydroberberine 14-monooxygenase、(S)-cis-N-methyltetrahydroprotoberberine-14-hydroxylaseがある。.
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メチルイソクエン酸リアーゼ
メチルイソクエン酸リアーゼ(Methylisocitrate lyase、)は、以下の化学反応を触媒する酵素である。 従って、この酵素の基質は(2S,3R)-3-ヒドロキシブタン-1,2,3-トリカルボン酸(2-メチルイソクエン酸)のみ、生成物はピルビン酸とコハク酸の2つである。 反応はイソクエン酸リアーゼと似るが、上図のスキームではアスタリスクで示された余分なメチル基が存在する。これは、クエン酸がメチルクエン酸で、グリオキシル酸がピルビン酸で置き換えられることを意味する。 この酵素はリアーゼ、特に炭素-炭素結合を切断するオキソ酸リアーゼに分類される。系統名は(2S,3R)-3-ヒドロキシブタン-1,2,3-トリカルボン酸 ピルビン酸リアーゼ (コハク酸形成)((2S,3R)-3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate pyruvate-lyase (succinate-forming))である。この酵素は、プロパン酸の代謝に関与している。 メチルイソクエン酸リアーゼは、1976年に発見された。.
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メチルグリオキサールレダクターゼ
メチルグリオキサールレダクターゼには、幾つか種類が存在する。.
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メチルグリオキサールレダクターゼ (NADPH依存)
メチルグリオキサールレダクターゼ (NADPH依存)(メチルグリオキサールレダクターゼ (NADPHいそん)、methylglyoxal reductase (NADPH-dependent))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(S)-ラクトアルデヒドとNADP+、生成物はメチルグリオキサールとNADPHとH+である。 組織名は(S)-lactaldehyde:NADP+ oxidoreductaseで、別名にmethylglyoxal reductase, D-lactaldehyde dehydrogenaseがある。.
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メチレンブルー
メチレンブルー(Methylenblau、methylene blue)は、色素の1種である。メチレン青とも言う。IUPAC名は 3,7-ビス(ジメチルアミノ)フェノチアジニウムクロリド。.
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メチレンテトラヒドロ葉酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
メチレンテトラヒドロ葉酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)(methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸とNADP+、生成物は5,10-メテニルテトラヒドロ葉酸とNADPHとH+である。 組織名は5,10-methylenetetrahydrofolate:NADP+ oxidoreductaseで、別名にN5,N10-methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, 5,10-methylenetetrahydrofolate:NADP oxidoreductase, 5,10-methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, methylenetetrahydrofolate dehydrogenase, methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP)がある。.
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メバルド酸レダクターゼ (NADPH)
メバルド酸レダクターゼ (NADPH)(mevaldate reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(R)-メバロン酸とNADP+、生成物はメバルド酸とNADPHとH+である。 組織名は(R)-mevalonate:NADP+ oxidoreductaseで、別名にmevaldate (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) reductase、mevaldate reductase (NADPH)がある。.
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メバロン酸経路
メバロン酸経路(メバロンさんけいろ)はテルペノイドやステロイド合成の出発物質であるイソペンテニル二リン酸およびジメチルアリル二リン酸をアセチルCoAから合成する生合成経路である。イソペンテニル二リン酸を合成する生合成経路は他に非メバロン酸経路がある。律速段階はヒドロキシメチルグルタリルCoA (HMG-CoA) がメバロン酸に還元される反応であり、これが名称の由来である。.
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メトヘモグロビン
メトヘモグロビン(左) メトヘモグロビン(Methemoglobin)は、ヘモグロビンの一種であり、通常のヘモグロビンに配位されている二価(フェロ)の鉄イオンが三価(フェリ)のものである。メトヘモグロビンは、酸素を運ぶことができない。チョコレートの茶色に青みがかった色をしている。ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド (NADH) 依存性のシトクロムb5還元酵素(ジアフォラーゼI)は、メトヘモグロビンをヘモグロビンに還元・修復する機能を担っている。 一般の人では、ヘモグロビンの1-2%がメトヘモグロビンである。これよりも数値が高い場合には、遺伝的要因か様々な化学物質への曝露が可能性として考えられ、高い数値の程度に応じてメトヘモグロビン血症として知られている健康問題の原因となる。メトヘモグロビンの数値が高い場合には、実際の酸素飽和濃度に関わらずパルスオキシメーターでは85%近くの数値が出る傾向にある。.
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メトヘモグロビン血症
メトヘモグロビン血症(メトヘモグロビンけつしょう)とは、血液中にメトヘモグロビンが多い状態を言う。チアノーゼを起こす代表的疾患の1つ。チアノーゼを起こす頻度の高い原因は肺疾患や心疾患であるが、特に新生児を含む若い人がほかに原因のないチアノーゼをきたしているようならメトヘモグロビン血症の診断が検討される(ブルー・ベビー症候群)。.
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メタンモノオキシゲナーゼ
メタンモノオキシゲナーゼ(methane monooxygenase)は、メタン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はメタン、NADH(NADPH)、H+とO2で、生成物はメタノール、NAD+(NADP+)とH2Oである。補因子として鉄を用いる。 組織名はmethane,NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (hydroxylating)で、別名にmethane hydroxylaseがある。.
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メタンスルホン酸モノオキシゲナーゼ
メタンスルホン酸モノオキシゲナーゼ(methanesulfonate monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はメタンスルホン酸、NADPH、H+とO2で、生成物はホルムアルデヒド、NADP+と亜硫酸、H2Oである。 組織名はmethanesulfonate,NADH:oxygen oxidoreductaseで、別名にmesylate monooxygenase、mesylate,reduced-FMN:oxygen oxidoreductase、MsmABC; methanesulfonic acid monooxygenase、MSA monooxygenase、MSAMO、methanesulfonate,FMNH2:oxygen oxidoreductaseがある。.
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ラトステロールオキシダーゼ
ラトステロールオキシダーゼ(lathosterol oxidase)は、ステロイド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5α-コレスト-7-エン-3β-オール、NADH(NADPH)とO2で、生成物はコレスタ-5,7-ジエン-3β-オール、NAD(NADP+)とH2Oである。補因子としてFAD、FMNを用いる。 組織名は5α-cholest-7-en-3β-ol,NAD(P)H:oxygen 5-oxidoreductaseで、別名にΔ7-sterol Δ7-dehydrogenase、Δ7-sterol 5-desaturase、Δ7-sterol-C5(6)-desaturase、5-DESがある。.
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ラクトアルデヒドレダクターゼ (NADPH)
ラクトアルデヒドレダクターゼ (NADPH)(lactaldehyde reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はプロピレングリコールとNADP+、生成物はL-ラクトアルデヒドとNADPHとH+である 。 組織名はpropane-1,2-diol:NADP+ oxidoreductaseで、別名にlactaldehyde (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) reductase, NADP+-1,2-propanediol dehydrogenase, propanediol dehydrogenase, 1,2-propanediol:NADP+ oxidoreductase, lactaldehyde reductase (NADPH)がある。.
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リモネン-1,2-モノオキシゲナーゼ
リモネン-1,2-モノオキシゲナーゼ(limonene 1,2-monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。.
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リンゴ酸デヒドロゲナーゼ
リンゴ酸デヒドロゲナーゼまたはリンゴ酸脱水素酵素(malate dehydrogenase, MDH)は、リンゴ酸とオキサロ酢酸との相互変換を触媒する酸化還元酵素である。 用いる電子受容体によって以下の表のように分類されているほか、さらに脱炭酸してピルビン酸にするリンゴ酸酵素に対しても「リンゴ酸デヒドロゲナーゼ」と呼ぶことがある。 本項ではNAD依存型の酵素(EC 1.1.1.37)について記述する。 ---- リンゴ酸デヒドロゲナーゼまたはリンゴ酸脱水素酵素(malate dehydrogenase, MDH)は、リンゴ酸をオキサロ酢酸へと酸化する(またはその逆の)化学反応を触媒する酸化還元酵素である。クエン酸回路を構成する酵素の1つであり、また真核生物においてはリンゴ酸-アスパラギン酸シャトルに関与している。.
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リンゴ酸デヒドロゲナーゼ (オキサロ酢酸脱炭酸) (NADP+)
リンゴ酸デヒドロゲナーゼ (オキサロ酢酸脱炭酸) (NADP+)(malate dehydrogenase (oxaloacetate-decarboxylating) (NADP+))はリンゴ酸酵素の1つで、NADP-リンゴ酸酵素(NADP-malic enzyme, NADP-ME)とも言う。次の2つの化学反応を触媒する酸化的脱炭酸酵素である。.
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リンゴ酸デヒドロゲナーゼ (NAD(P)+)
リンゴ酸デヒドロゲナーゼ (malate dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酵素である。 この酵素の基質は(S)-リンゴ酸とNAD+(またはNADP+)で、生成物はオキサロ酢酸、NADH(NADPH)とH+である。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+を受容体として供与体であるCH-OH基に特異的に作用する。組織名は(S)-malate:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にMdH II, NAD(P)+-dependent malate dehyrogenaseがある。.
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リンゴ酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
リンゴ酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)(malate dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(S)-リンゴ酸とNADP+、生成物はオキサロ酢酸とNADPHとH+である。 組織名は(S)-malate:NADP+ oxidoreductaseで、別名にNADP+-malic enzyme, NADP+-malate dehydrogenase, malic dehydrogenase (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), malate NADP+ dehydrogenase, NADP+ malate dehydrogenase, NADP+-linked malate dehydrogenase, malate dehydrogenase (NADP+)がある。 ピルビン酸代謝および光合成生物の炭素固定反応に関わる酵素群の一つである。.
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リンゴ酸酵素
リンゴ酸酵素(malic enzyme, ME)は、リンゴ酸とピルビン酸との相互変換を触媒する酸化的脱炭酸酵素である。 基質特異性や用いる電子受容体によって以下の表のように分類されている。.
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リン酸基
リン酸基(—さんき、phosphate group)は官能基の一種で、リン酸からヒドロキシ基を取り除いたものにあたる1価の官能基。構造式は H2PO4− と表され、しばしば P と略記される。リン酸基を含む化合物の名称は、置換名ではホスホ- (phospho-)、基官能名ではリン酸-または-リン酸となる。.
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リボース-1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)
リボース-1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)(ribose 1-dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はD-リボースとNADP+と水、生成物はD-リボン酸とNADPHとH+である。 組織名はD-ribose:NADP+ 1-oxidoreductaseで、別名にD-ribose dehydrogenase (NADP+), NADP+-pentose-dehydrogenase, ribose 1-dehydrogenase (NADP+)がある。.
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リボースリン酸ジホスホキナーゼ
リボースリン酸ジホスホキナーゼ(ribose-phosphate diphosphokinase)またはホスホリボシルピロリン酸シンターゼ(phosphoribosyl pyrophosphate synthetase, PRPS)は、リボース-5-リン酸をホスホリボシル二リン酸に変換する酵素である。.
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リトコール酸-6β-ヒドロキシラーゼ
リトコール酸-6β-ヒドロキシラーゼ(lithocholate 6β-hydroxylase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はリトコール酸、NADPH、H+とO2で、生成物は 6β-ヒドロキシリトコール酸、NADP+とH2Oである。 組織名はlithocholate,NADPH:oxygen oxidoreductase (6β-hydroxylating)で、別名にlithocholate 6β-monooxygenase、CYP3A10、6β-hydroxylase、cytochrome P450 3A10/lithocholic acid 6β-hydroxylaseがある。.
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リコジオンシンターゼ
リコジオンシンターゼ(licodione synthase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はリキリチゲニン、NADPH、H+とO2で、生成物はリコジオン、NADP+とH2Oである。 組織名はliquiritigenin,NADPH:oxygen oxidoreductase (licodione-forming)である。.
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ルブレドキシン-NAD(P)+レダクターゼ
ルブレドキシン-NAD(P)+レダクターゼ(rubredoxin-NAD(P)+ reductase)は、脂肪酸代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質は還元型ルブレドキシンとNAD+(またはNADP+)で、生成物は酸化型ルブレドキシン、NAD(P)HとH+である。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+を受容体として鉄硫黄タンパク質に特異的に作用する。組織名はrubredoxin:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にrubredoxin-nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate) reductase、rubredoxin-nicotinamide adenine、dinucleotide phosphate reductase、NAD(P)+-rubredoxin oxidoreductase、NAD(P)H-rubredoxin oxidoreductaseがある。.
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レチクリン
レチクリン(reticuline)は、テンダイウヤク(Lindera aggregata)で見られる化合物である。アルカロイドの1種であり、アヘンでも見られる。.
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レグヘモグロビンレダクターゼ
レグヘモグロビンレダクターゼ(leghemoglobin reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADH(NADPH)とH+とフェリレグヘモグロビン、生成物はNAD+(NADP+)とフェロレグヘモグロビンである。 組織名はNAD(P)H:ferrileghemoglobin oxidoreductaseで、別名にferric leghemoglobin reductaseがある。.
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ロイコトリエン-E4-20-モノオキシゲナーゼ
イコトリエン-E4-20-モノオキシゲナーゼ(leukotriene-E4 20-monooxygenase)は、アラキドン酸代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はロイコトリエン-E4、NADPH、H+とO2で、生成物は20-ロイコトリエン-E4、NADP+とH2Oである。 組織名は(7E,9E,11Z,14Z)-(5S,6R)-6-(cystein-S-yl)-5-hydroxyicosa-7,9,11,14-tetraenoate,NADPH:oxygen oxidoreductase (20-hydroxylating)で、別名にleukotriene-E4 ω-hydroxylaseがある。.
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ロイコトリエンB4-20-モノオキシゲナーゼ
イコトリエンB4-20-モノオキシゲナーゼ(leukotriene-B4 20-monooxygenase)は、アラキドン酸代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である この酵素の基質はロイコトリエンB4、NADPH、H+とO2で、生成物は20-OH-ロイコトリエン、NADP+とH2Oである。補因子としてヘムを用いる。 組織名は(6Z,8E,10E,14Z)-(5S,12R)-5,12-dihydroxyicosa-6,8,10,14-tetraenoate,NADPH:oxygen oxidoreductase (20-hydroxylating) で、別名にleukotriene-B4 20-hydroxylase、leucotriene-B4 ω-hydroxylase、LTB4 20-hydroxylase、LTB4 ω-hydroxylaseがある。.
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ロイコアントシアニジンレダクターゼ
イコアントシアニジンレダクターゼ(leucoanthocyanidin reductase)は、フラボノイド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(2''R'',3''S'')-カテキン、NADP+とH2Oで、生成物は2,3-''trans''-3,4-''cis''-ロイコアントシアニジン、NADPHとH+である。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+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、(2R,3S)-catechin:NADP+ 4-oxidoreductaseで、別名にleucocyanidin reductaseがある。 この酵素はHedysarum sulphurescensとVitis vinifera(ブドウ)で見られる。.
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ワールブルク効果 (腫瘍学)
ワールブルク効果(ワールブルクこうか、Warburg effect)とは、生化学的現象である。名称はノーベル賞受賞者であるオットー・ワールブルクによる。.
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トランスケトラーゼ
トランスケトラーゼ(Transketolase)は、全ての生物が持つペントースリン酸経路と、光合成のカルビン回路に関与する酵素である。この酵素は、これら2つの経路で反対方向に進む2つの重要な反応を触媒する。非酸化的なペントースリン酸経路の最初の反応では、補因子のチアミンピロリン酸が5炭素のケトース(D-キシルロース-5-リン酸)から2つの炭素を受け取り、これを5炭素のアルドース(D-リボース-5-リン酸)に転移させ、7炭素のケトース(セドヘプツロース-7-リン酸)を形成する。2つの炭素を取られたD-キシルロース-5-リン酸は、3炭素のアルドースであるグリセルアルデヒド-3-リン酸になる。カルビン回路では、トランスケトラーゼは逆の反応を触媒し、セドヘプツロース-7-リン酸とグリセルアルデヒド-3-リン酸をアルドースのD-グリセルアルデヒド-3-リン酸及びケトースのD-キシルロース-5-リン酸に変換する。 ペントースリン酸経路でトランスケトラーゼによって触媒される2つめの反応でも、同じようにチアミンピロリン酸がD-キシルロース-5-リン酸から2炭素をエリトロース-4-リン酸に転移し、フルクトース-6-リン酸とグリセルアルデヒド-3-リン酸を形成する。カルビン回路でも全く同じ反応が逆向きに起きる。さらに、カルビン回路ではこれがトランスケトラーゼによって触媒される最初の反応となる。 哺乳類では、トランスケトラーゼはペントースリン酸経路と解糖系を繋げ、過剰の糖リン酸を炭水化物代謝経路に供給している。この存在は、特に脂肪酸を合成する肝臓や乳腺、ステロイドの合成を行う肝臓や副腎等の生合成の盛んな組織で、NADPHの生産に不可欠である。チアミンピロリン酸は、カルシウムとともに必須の補因子である。 トランスケトラーゼは、哺乳類の角膜で角膜角質細胞によって大量に発現し、角膜のクリスタリンの1つになっていると言われている。.
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トリプトファンデヒドロゲナーゼ
トリプトファンデヒドロゲナーゼ(tryptophan dehydrogenase, TDH)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はL-トリプトファンとNAD+ (NADP+) とH2O、生成物は(インドール-3-イル)ピルビン酸とNH3とNADH (NADPH) とH+である。この酵素は少なくとも1つのエフェクター、カルシウムを持つ。 組織名はL-tryptophan:NAD(P)+ oxidoreductase (deaminating)で、別名にNAD(P)+-L-tryptophan dehydrogenase, L-tryptophan dehydrogenase, L-Trp-dehydrogenaseがある。.
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トリパノチオンジスルフィドレダクターゼ
トリパノチオンジスルフィドレダクターゼ(trypanothione-disulfide reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はトリパノチオンとH2OとNADP+、生成物はトリパノチオンジスルフィドとNADPHとH+である。補因子としてFADを用いる。 組織名はtrypanothione:NADP+ oxidoreductaseで、別名にtrypanothione reductase、NADPH2:trypanothione oxidoreductaseがある。.
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トロピノンレダクターゼI
トロピノンレダクターゼI(tropinone reductase I, TR-I)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はトロピンとNADP+、生成物はトロピノンとNADPHとH+である。 組織名はtropine:NADP+ 3α-oxidoreductaseで、別名にtropine dehydrogenase, tropinone reductase (ambiguous)がある。.
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トロピノンレダクターゼII
トロピノンレダクターゼII(tropinone reductase II, TR-II)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はプソイドトロピンとNADP+、生成物はトロピノンとNADPHとH+である。 組織名はpseudotropine:NADP+ 3-oxidoreductaseで、別名にtropinone (psi-tropine-forming) reductase, pseudotropine forming tropinone reductase, tropinone reductase (ambiguous)がある。.
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ヘム
ヘムaの構造 ヘムbの構造 ヘム(英語: Haem、米語: Heme、ドイツ語: Häm)は、2価の鉄原子とポルフィリンから成る錯体である。通常、2価の鉄とIX型プロトポルフィリンからなるプロトヘムであるフェロヘムのことをさすことが多い。ヘモグロビン、ミオグロビン、ミトコンドリアの電子伝達系(シトクロム)、薬物代謝酵素(P450)、カタラーゼ、一酸化窒素合成酵素、ペルオキシダーゼなどのヘムタンパク質の補欠分子族として構成する。ヘモグロビンは、ヘムとグロビンから成る。ヘムの鉄原子が酸素分子と結合することで、ヘモグロビンは酸素を運搬している。 フェリヘムやヘモクロム、ヘミン、ヘマチンなど、その他のポルフィリンの鉄錯体もヘムと総称されることもある。.
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ブタナールデヒドロゲナーゼ
ブタナールデヒドロゲナーゼ(butanal dehydrogenase)は、酪酸代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はブタナールと補酵素AとNAD+またはNADP+、生成物はブタノイルCoAとNADHまたはNADPHとH+である。 組織名はbutanal:NAD(P)+ oxidoreductase (CoA-acylating)である。.
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プリン代謝
プリン代謝(プリンたいしゃ)とは、生物に含まれているプリン塩基の合成および分解の代謝経路である。.
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プレフェン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
プレフェン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)(prephenate dehydrogenase (NADP+))は、フェニルアラニン・チロシン・トリプトファン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。 反応式の通り、この酵素の基質はプレフェン酸とNADP+、生成物は4-ヒドロキシフェニルピルビン酸と二酸化炭素とNADPHとH+である。 組織名はprephenate:NADP+ oxidoreductase (decarboxylating)で、別名にはprephenate dehydrogenase, prephenate (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) dehydrogenase, prephenate dehydrogenase (NADP)がある。.
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プレコリン6Aレダクターゼ
プレコリン6Aレダクターゼ(precorrin-6A reductase)は、ポルフィリン、クロロフィル代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はプレコリン6BとNADP+、生成物はプレコリン6AとNADPHとH+である。 組織名はprecorrin-6B:NADP+ oxidoreductaseで、別名にprecorrin-6X reductase, precorrin-6Y:NADP+ oxidoreductaseがある。.
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プロトピン-6-モノオキシゲナーゼ
プロトピン-6-モノオキシゲナーゼ(protopine 6-monooxygenase)は、イソキノリンアルカロイド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。 この酵素の基質はプロトピン、NADPH、H+とO2で、生成物は6-ヒドロキシプロトピン、NADP+とH2Oである。 組織名はprotopine,NADPH:oxygen oxidoreductase (6-hydroxylating)で、別名にprotopine 6-hydroxylaseがある。.
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プロトクロロフィリドレダクターゼ
プロトクロロフィリドレダクターゼ(protochlorophyllide reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はクロロフィリドとNADP+、生成物はプロトクロロフィリドとNADPHとH+である。 組織名はchlorophyllide-a:NADP+ 7,8-oxidoreductaseで、別名にNADPH2-protochlorophyllide oxidoreductase, NADPH-protochlorophyllide oxidoreductase, NADPH-protochlorophyllide reductase, protochlorophyllide oxidoreductase, protochlorophyllide photooxidoreductaseがある。.
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プロゲステロン-5α-レダクターゼ
プロゲステロン-5α-レダクターゼ(progesterone 5α-reductase)は、ステロイドホルモン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。 反応式の通り、この酵素の基質は5α-ジヒドロプロゲステロンとNADP+、生成物はプロゲステロンとNADPHとH+である。 組織名は5α-pregnan-3,20-dione:NADP+ 5-oxidoreductaseで、別名にsteroid 5-α-reductase, Δ4-steroid 5α-reductase (progesterone)がある。.
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プロスタグランジン-E2 9-レダクターゼ
プロスタグランジン-E2 9-レダクターゼ(prostaglandin-E2 9-reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(5''Z'',13''E'')-(15''S'')-9α,11α,15-トリヒドロキシプロスタ-5,13-ジエン酸とNADP+、生成物は(5''Z'',13''E'')-(15''S'')-11α,15-ジヒドロキシ-9-オキソプロスタ-5,13-ジエン酸とNADPHとH+である。 組織名は(5Z,13E)-(15S)-9α,11α,15-trihydroxyprosta-5,13-dienoate:NADP+ 9-oxidoreductaseで、別名には以下のものがある。.
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プロスタグランジン-Fシンターゼ
プロスタグランジン-Fシンターゼ(prostaglandin-F synthase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(5''Z'',13''E'')-(15''S'')-9α,11α,15-トリヒドロキシプロスタ-5,13-ジエン酸とNADP+、生成物は(5''Z'',13''E'')-(15''S'')-9α,15-ジヒドロキシ-11-オキソプロスタ-5,13-ジエン酸とNADPHとH+である。 組織名は(5Z,13E)-(15S)-9α,11α,15-trihydroxyprosta-5,13-dienoate:NADP+ 11-oxidoreductaseで、別名には以下のものがある。.
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プテリジンレダクターゼ
プテリジンレダクターゼ(pteridine reductase、PTR1)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は5,6,7,8-テトラヒドロビオプテリンとNADP+、生成物はビオプテリンとNADPHとH+である。 組織名は5,6,7,8-tetrahydrobiopterin:NADP+ oxidoreductaseで、別名にpteridine reductase 1がある。.
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プテロカルピンシンターゼ
プテロカルピンシンターゼ(pterocarpin synthase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(-)-メディカルピンとNADP+と水、生成物は(-)-ベスチトンとNADPHとH+である。 組織名はmedicarpin:NADP+ 2'-oxidoreductaseである。.
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プソラレンシンターゼ
プソラレンシンターゼ(psoralen synthase)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(+)-マルメシン、NADPH、H+とO2で、生成物はプソラレン、アセトン、NADP+とH2Oである。 組織名は(+)-marmesin,NADPH:oxygen oxidoreductaseで、別名にCYP71AJ1がある。.
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パラコート
パラコート (Paraquat) はビピリジニウム系に分類される非選択型除草剤のひとつで、イギリスのインペリアル・ケミカル・インダストリーズ (ICI) 社が開発した。既に1882年に発見、合成されていたが、除草剤としての特性が認識されたのは1955年になってからだった。元々はメチルビオローゲン(methyl viologen)という名前の酸化還元指示薬であり、パラコートは商標名であったが今日では一般名として使われる。葉だけを枯らして、木や根は枯らさない。即効性は強いが持続性はない。散布後はすぐに土壌に固着して不活性化するため、すぐに作物を植えることが出来ることや、安価で経済的という点から、広く用いられてきた。 活性酸素を発生させる力が強いため、活性酸素の研究に使われることもある。 日本ではパラコート原体がイギリスから輸入されて製剤化されているが、1999年までは製造ライセンスを得て国内生産されていたこともある。毒性が強く、自殺や他殺事件を数多く引き起こして問題になったことがある農薬でもある。また非農耕地用として農薬登録を受けずに販売された製剤もあったため、農林水産省はなるべく登録するように指導したことがあった。.
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ヒドロキシメチルグルタリルCoAレダクターゼ (NADPH)
ヒドロキシメチルグルタリルCoAレダクターゼ (NADPH)(hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(R)-メバロン酸とCoAとNADP+、生成物は(S)-3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルCoAとNADPHとH+である。 組織名は(R)-mevalonate:NADP+ oxidoreductase (CoA-acylating)で、別名にhydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, β-hydroxy-beta-methylglutaryl coenzyme A reductase, hydroxymethylglutaryl CoA reductase (NADPH), S-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, NADPH-hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, HMGCoA reductase-mevalonate:NADP-oxidoreductase (acetylating-CoA), 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH), hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (NADPH2)がある。.
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ヒドロキシフェニルアセトニトリル-2-モノオキシゲナーゼ
ヒドロキシフェニルアセトニトリル-2-モノオキシゲナーゼ(hydroxyphenylacetonitrile 2-monooxygenase)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4-ヒドロキシフェニルアセトニトリル、NADPH、H+とO2で、生成物は4-ヒドロキシマンデロニトリル、NADP+とH2Oである。補因子としてヘムを用いる。 組織名は4-hydroxyphenylacetonitrile,NADPH:oxygen oxidoreductase (2-hydroxylating)で、別名に4-hydroxyphenylacetonitrile monooxygenase、4-hydroxyphenylacetonitrile hydroxylaseがある。.
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ビノリンヒドロキシラーゼ
ビノリンヒドロキシラーゼ(vinorine hydroxylase)は、インドールアルカロイド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。 この酵素の基質はビノリン、NADPH、H+とO2で、生成物はボミレニン、NADP+とH2Oである。 組織名はvinorine,NADPH:oxygen oxidoreductase (21α-hydroxylating)である。.
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ビリルビン
ビリルビン(英: Bilirubin)は、(以前はヘマトイジン(hematoidin、類血素)とも言われた)黄色のヘムの通常の分解代謝物である。ヘムはヘモグロビンの構成物であり、赤血球の主要構成物の一つである。ビリルビンは、胆汁または尿から排出され、異常な濃度上昇は何らかの疾病を指し示している。ビリルビンは、痣の黄色の原因物質であり、黄疸により黄色く変色が起こる原因物質である。 ビリルビンは、ゴクラクチョウカ科の数種の植物からも発見されている。.
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ビフラビオリンシンターゼ
ビフラビオリンシンターゼ(biflaviolin synthase)は、、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。.
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ビオカニンAレダクターゼ
ビオカニンAレダクターゼ(biochanin-A reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はジヒドロビオカニンAとNADP+、生成物はビオカニンAとNADPHとH+である。 組織名はdihydrobiochanin-A:NADP+ Δ2-oxidoreductaseである。.
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ビス-γ-グルタミルシスチンレダクターゼ
ビス-γ-グルタミルシスチンレダクターゼ(bis-γ-glutamylcystine reductase)は、グルタチオン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はγ-グルタミルシステインとNADP+、生成物はビス-γ-グルタミルシスチンとNADPHとH+である。 組織名はγ-glutamylcysteine:NADP+ oxidoreductaseで、別名にNADPH2:bis-γ-glutamylcysteine oxidoreductaseがある。.
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ビタミンB群
ビタミンB群とは、水溶性ビタミンのうち、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビオチンの8種の総称で、ビタミンB複合体とも呼ばれる。発見当初ラットの発育に必須の単一の水溶性因子として知られていたが、後の研究で複数種の物質からなる混合物であることが突き止められた。ビタミンB群に含まれている8種の物質は、いずれも生体内において、補酵素として機能することが知られている。 ビタミンB群には平たく言えば水に溶けること(水溶性)と、炭水化物をエネルギーに変える手助けをするという2つの共通した働きがある。1910年(明治43年)鈴木梅太郎がオリザニン.
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ピリドキシン-4-デヒドロゲナーゼ
ピリドキシン-4-デヒドロゲナーゼ(pyridoxine 4-dehydrogenase)は、ビタミンB6の代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はピリドキシンとNADP+、生成物はピリドキサールとNADPHとH+である。 組織名はpyridoxine:NADP+ 4-oxidoreductaseで、別名にpyridoxin dehydrogenase, pyridoxol dehydrogenase, pyridoxine dehydrogenaseがある。.
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ピルビン酸デヒドロゲナーゼ
ピルビン酸デヒドロゲナーゼ(pyruvate dehydrogenase, PDH)は、ピルビン酸のカルボキシ基を酸化して二酸化炭素を生じる反応を触媒する酸化還元酵素である。 用いる電子受容体によって以下の表のように分類されている。 また以下の酵素も名称は異なるが同様の反応を触媒する。 Category:酸化還元酵素.
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ピルビン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
ピルビン酸デヒドロゲナーゼ (NADP)(pyruvate dehydrogenase (NADP))は、NADP+依存的にピルビン酸を酸化してアセチルCoAを得る反応を触媒する酸化還元酵素である。ピルビン酸:NADPオキシドレダクターゼ(pyruvate:NADP oxidoreductase, PNO)と呼ばれることが多い。組織名はpyruvate:NADP 2-oxidoreductase (CoA-acetylating)である。 + CoA + NADP+ \rightleftharpoons + 2 + NADPH + H.
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テトラヒドロキシナフタレンレダクターゼ
テトラヒドロキシナフタレンレダクターゼ(tetrahydroxynaphthalene reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はシタロンとNADP+、生成物は1,3,6,8-テトラヒドロキシナフタレンとNADPHとH+である。 組織名はscytalone:NADP+ δ5-oxidoreductaseである。.
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テストステロン-17β-デヒドロゲナーゼ (NADP+)
テストステロン-17β-デヒドロゲナーゼ (NADP+)(testosterone 17-beta-dehydrogenase (NADP+))は、アンドロゲンおよびエストロゲンの代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はテストステロンとNADP+、生成物はアンドロスタ-4-エン-3,17-ジオンとNADPHとH+である。 組織名は17β-hydroxysteroid:NADP+ 17-oxidoreductaseで、別名に17-ketoreductase, NADP-dependent testosterone-17β-oxidoreductase, testosterone 17β-dehydrogenase (NADP)がある。.
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デヒドロアスコルビン酸
デヒドロアスコルビン酸(デヒドロアスコルビンさん、Dehydroascorbic acid、DHA)は、アスコルビン酸が酸化された化合物である。デヒドロアスコルビン酸は、グルコース輸送を介して細胞内の小胞体に積極的に輸送される。デヒドロアスコルビン酸は、小胞体に捕捉されてグルタチオンおよび他のチオールによってアスコルビン酸に還元される。それゆえL-デヒドロアスコルビン酸は、L-アスコルビン酸と同様のビタミンC化合物である。 フリーラジカルセミデヒドロアスコルビン酸(SDA)もまた、酸化型のアスコルビン酸のグループに属している。.
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デオキシサルパジンヒドロキシラーゼ
デオキシサルパジンヒドロキシラーゼ(deoxysarpagine hydroxylase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は10-デオキシサルパジン、NADPH、H+とO2で、生成物はサルパジン、NADP+とH2Oである。 この酵素は酸化還元酵素に属する。O2を酸化剤として酸素原子を組み込み、還元させる。組み込む酸素原子はO2から誘導される必要はなく酸素を含有する他の供与体からでもいい。 組織名は10-deoxysarpagine,NADPH:oxygen oxidoreductase (10-hydroxylating)で、省略してDOSHとも書かれる。.
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フラバノン-4-レダクターゼ
フラバノン-4-レダクターゼ(flavanone 4-reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(2''S'')-フラバン-4-オールとNADP+、生成物は(2''S'')-フラバノンとNADPHとH+である。 組織名は(2S)-flavan-4-ol:NADP+ 4-oxidoreductaseである。.
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フラボノイド-3',5'-ヒドロキシラーゼ
フラボノイド-3',5'-ヒドロキシラーゼ(flavonoid 3',5'-hydroxylase)は、フラボノイド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。.
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フラボノイド-3'-モノオキシゲナーゼ
フラボノイド-3'-モノオキシゲナーゼ(flavonoid 3'-monooxygenase)は、フラボノイド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 この酵素の基質はフラボノイド、NADPH、H+とO2で、生成物は3'-ヒドロキシフラボノイド、NADP+とH2Oである。 組織名はflavonoid,NADPH:oxygen oxidoreductase (3'-hydroxylating)で、別名にflavonoid 3'-hydroxylase、flavonoid 3-hydroxylase (erroneous)、NADPH:flavonoid-3'-hydroxylase、flavonoid 3-monooxygenase (erroneous)がある。.
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フラビン含有モノオキシゲナーゼ
フラビン含有モノオキシゲナーゼ(flavin-containing monooxygenase)は、メタン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は''N,N''-ジメチルアニリンとNADPHとH+とO2、生成物は''N,N''-ジメチルアニリン ''N''-オキシドとNADP+とH2Oである。補酵素としてFADとフラビンを用いる。 組織名はN,N-dimethylaniline,NADPH:oxygen oxidoreductase (N-oxide-forming)で、別名にdimethylaniline oxidase、dimethylaniline N-oxidase、FAD-containing monooxygenase、N,N-dimethylaniline monooxygenase、DMA oxidase、flavin mixed function oxidase、Ziegler's enzyme、mixed-function amine oxidase、FMO、FMO-I、FMO-II、FMO1、FMO2、FMO3、FMO4、FMO5、flavin monooxygenase、methylphenyltetrahydropyridine N-monooxygenase、1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine:oxygen N-oxidoreductase、dimethylaniline monooxygenase (N-oxide-forming)がある。.
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フラビンレダクターゼ
フラビンレダクターゼ(flavin reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は還元型リボフラビンとNADP+とH2O、生成物はリボフラビンとNADPHとH+である。 組織名はreduced-riboflavin:NADP+ oxidoreductaseで、別名にNADPH:flavin oxidoreductase、riboflavin mononucleotide (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) reductase、flavin mononucleotide reductase、flavine mononucleotide reductase、FMN reductase (NADPH)、NADPH-dependent FMN reductase、NADPH-flavin reductase、NADPH-FMN reductase、NADPH-specific FMN reductase、riboflavin mononucleotide reductase、riboflavine mononucleotide reductase、NADPH2 dehydrogenase (flavin)、NADPH2:riboflavin oxidoreductaseがある。.
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フルクトース-5-デヒドロゲナーゼ (NADP+)
フルクトース-5-デヒドロゲナーゼ (NADP+)(fructose 5-dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はD-フルクトースとNADP+、生成物は5-デヒドロ-D-フルクトースとNADPHとH+である。 組織名はD-fructose:NADP+ 5-oxidoreductaseで、別名に5-ketofructose reductase (NADP+), 5-keto-D-fructose reductase (NADP+), fructose 5-(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) dehydrogenase, D-(-)fructose:(NADP+) 5-oxidoreductase, fructose 5-dehydrogenase (NADP+)がある。.
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フロログルシノールレダクターゼ
フロログルシノールレダクターゼ(phloroglucinol reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はジヒドロフロログルシノールとNADP+、生成物はフロログルシノールとNADPHとH+である。 組織名はdihydrophloroglucinol:NADP+ oxidoreductaseである。.
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ファルネソールデヒドロゲナーゼ
ファルネソールデヒドロゲナーゼ(farnesol dehydrogenase)は、セスキテルペノイド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。 すなわち、この酵素の基質は2-''trans'',6-''trans''-ファルネソールとNADP+、生成物は2-''trans'',6-''trans''-ファルネサールとNADPHとH+である。 組織名は2-trans,6-trans-farnesol:NADP+ 1-oxidoreductaseで、別名にNADP+-farnesol dehydrogenase, farnesol (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) dehydrogenaseがある。.
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フェノール-2-モノオキシゲナーゼ
フェノール-2-モノオキシゲナーゼ(phenol 2-monooxygenase)は、γ-ヘキサクロロシクロヘキサン分解、トルエンおよびキシレン分解、ナフタレンおよびアントラセン分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はフェノールとNADPHとH+とO2、生成物はカテコールとNADP+とH2Oである。補酵素としてFADを用いる。 組織名はphenol,NADPH:oxygen oxidoreductase (2-hydroxylating)で、別名にphenol hydroxylase、phenol o-hydroxylaseがある。.
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フェレドキシン
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。.
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フェレドキシン-NADP+レダクターゼ
フェレドキシン-NADP+レダクターゼ(ferredoxin-NADP+ reductase、FNR)は、光合成を構成する酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質は還元型フェレドキシン、NADP+とH+で、生成物は酸化型フェレドキシンとNADPHである。補因子としてFADとフラビンを用いる。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+を受容体として鉄硫黄タンパク質に特異的に作用する。組織名はferredoxin:NADP+ oxidoreductaseで、別名にadrenodoxin reductase、ferredoxin-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reductase、ferredoxin-NADP+ reductase、TPNH-ferredoxin reductase、ferredoxin-NADP+ oxidoreductase、NADP+:ferredoxin oxidoreductase、ferredoxin-TPN reductase、reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-adrenodoxin reductase、ferredoxin-NADP+-oxidoreductase、NADPH:ferredoxin oxidoreductase、ferredoxin-nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (oxidized) reductase、ferredoxin-NADP+ reductaseがある。.
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フェニルアセトンモノオキシゲナーゼ
フェニルアセトンモノオキシゲナーゼ(phenylacetone monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はフェニルアセトン、NADPH、H+とO2で、生成物は酢酸ベンジル、NADP+とH2Oである。 この酵素は酸化還元酵素に属する。O2を酸化剤として酸素原子を組み込み還元させる。組み込む酸素原子はO2から誘導される必要はなく酸素を含有する他の供与体からでもいい。組織名はphenylacetone,NADPH:oxygen oxidoreductaseで、省略してPAMOとも書かれる。.
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フェオホルビドaオキシゲナーゼ
フェオホルビドaオキシゲナーゼ(pheophorbide a oxygenase)は、ポルフィリンとクロロフィルの代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はフェオホルビド''a''とNADPHとH+とO2、生成物は赤色クロロフィルカタボライトとNADP+である。 組織名はpheophorbide-a,NADPH:oxygen oxidoreductase (biladiene-forming)で、別名にpheide a monooxygenase、pheide a oxygenase、PaO、PAOがある。.
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ニトロキノリン-N-オキシドレダクターゼ
ニトロキノリン-N-オキシドレダクターゼ(nitroquinoline-N-oxide reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は4-(ヒドロキシアミノ)キノリン-''N''-オキシドとNAD+(NADP+)とH2O、生成物は4-ニトロキノリン-''N''-オキシドとNADH(NADPH)とH+である。 組織名は4-(hydroxyamino)quinoline N-oxide:NADP+ oxidoreductaseで、別名に4-nitroquinoline 1-oxide reductase、4NQO reductase、NAD(P)H2:4-nitroquinoline-N-oxide oxidoreductaseがある。.
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ニコチンアミド
ニコチンアミド(nicotinamide、Nam)は、ニコチン酸(ビタミンB3/ナイアシン)のアミドである。ニコチンアミドは水溶性ビタミンで、ビタミンB群の一つである。この他、ナイアシンアミド(niacinamide)、もしくはニコチン酸アミド(nicotinic acid amide)とも呼ばれている。.
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ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド (nicotinamide adenine dinucleotide) とは、全ての真核生物と多くの古細菌、真正細菌で用いられる電子伝達体である。さまざまな脱水素酵素の補酵素として機能し、酸化型 (NAD) および還元型 (NADH) の2つの状態を取り得る。二電子還元を受けるが、中間型は生じない。略号であるNAD(あるいはNADでも同じ)のほうが論文や口頭でも良く使用されている。またNADH2とする人もいるが間違いではない。 かつては、ジホスホピリジンヌクレオチド (DPN)、補酵素I、コエンザイムI、コデヒドロゲナーゼIなどと呼ばれていたが、NADに統一されている。別名、ニコチン酸アミドアデニンジヌクレオチドなど。.
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ニコチン酸
ニコチン酸(ニコチンさん、nicotinic acid、Na)とは、3つの異性体が存在するピリジンカルボン酸に属する有機化合物である。ニコチン酸アミドとともにナイアシンとも呼ばれ、ビタミンB3でもある。(ニコチン酸の生理活性は記事 ナイアシンに詳しい。).
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ニコチン酸デヒドロゲナーゼ
ニコチン酸デヒドロゲナーゼ(nicotinate dehydrogenase)は、ニコチン酸、ニコチンアミド代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はニコチン酸、NADP+とH2Oで、生成物は6-ヒドロキシニコチン酸、NADPHとH+である。補因子としてFADと鉄を用いる。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+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nicotinate:NADP+ 6-oxidoreductase (hydroxylating)で、別名にnicotinic acid hydroxylase、nicotinate hydroxylaseがある。.
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ホモセリンデヒドロゲナーゼ
ホモセリンデヒドロゲナーゼ(homoserine dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酵素である。 の酵素反応を触媒する酵素である。この反応ではL-ホモセリンとNAD+(またはNADP+)の2種の基質からL-アスパラギン酸-4-セミアルデヒドとNADH(またはNADPH)、H+の3種の生成物が生じる。 酸化還元酵素に属し、L-ホモセリンはその電子供与体、NAD+(またはNADP+)は電子受容体としてはたらく。この酵素は、グリシン・セリン・トレオニン・システイン・メチオニンの代謝および、リシンの生合成に関与している。 系統名ではL-homoserine:NAD(P)+ oxidoreductase。.
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ホルミルテトラヒドロ葉酸デヒドロゲナーゼ
ホルミルテトラヒドロ葉酸デヒドロゲナーゼ(formyltetrahydrofolate dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は10-ホルミルテトラヒドロ葉酸とNADP+とH2O、生成物はテトラヒドロ葉酸とCO2とNADPHとH+である。 組織名は10-formyltetrahydrofolate:NADP+ oxidoreductaseで別名に、10-formyl tetrahydrofolate:NADP oxidoreductasem, 10-formyl-H2PtGlu:NADP oxidoreductase, 10-formyl-H4folate dehydrogenase, N10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenaseがある。.
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ホルマザン色素
ホルマザン色素(ホルマザンしきそ、英: formazan dye)は、ホルマザン構造を持ち、脱水酵素や還元酵素を対象とした研究で利用される人工的な色素の総称である。アゾ化合物の一種であり RNH-N.
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ホスホグルコン酸-2-デヒドロゲナーゼ
ホスホグルコン酸-2-デヒドロゲナーゼ(phosphogluconate 2-dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は6-ホスホ-D-グルコン酸とNAD+(またはNADP+)、生成物は6-ホスホ-2-デヒドロ-D-グルコン酸とNADH(またはNADPH)とH+である。 組織名は6-phospho-D-gluconate:NAD(P)+ 2-oxidoreductaseで、別名に6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphogluconate dehydrogenase, gluconate 6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconate dehydrogenase (NAD+), 2-keto-6-phosphogluconate reductaseがある。.
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ホスホグルコン酸デヒドロゲナーゼ (脱炭酸)
ホスホグルコン酸デヒドロゲナーゼ (脱炭酸)(phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は6-ホスホグルコン酸とNADP+、生成物はD-リブロース-5-リン酸と二酸化炭素とNADPHとH+である。 組織名は6-phospho-D-gluconate:NADP+ 2-oxidoreductase (decarboxylating)で、別名にphosphogluconic acid dehydrogenase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, 6-phosphogluconic carboxylase, 6-phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating), 6-phospho-D-gluconate dehydrogenaseがある。.
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ベルバムニンシンターゼ
ベルバムニンシンターゼ(berbamunine synthase)は、イソキノリンアルカロイド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(S)-''N''-メチルコクラウリン、(R)-N-メチルコクラウリン、NADPH、H+とO2で、生成物はベルバムニン、NADP+とH2Oである。 組織名は(S)-N-methylcoclaurine,NADPH:oxygen oxidoreductase (C-O phenol-coupling)で、別名に(S)-N-methylcoclaurine oxidase (C-O phenol-coupling)がある。.
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ベルベリンレダクターゼ
ベルベリンレダクターゼ(berberine reductase)は、イソキノリンアルカロイド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。 反応式の通り、この酵素の基質は(R)-カナジンとNADP+、生成物はベルベリンとNADPHとH+である。 組織名は(R)-tetrahydroberberine:NADP+ oxidoreductaseで、別名に(R)-canadine synthaseがある。.
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ベロシミンデヒドロゲナーゼ
ベロシミンデヒドロゲナーゼ(vellosimine dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は10-デオキシサルパギンとNADP+、生成物はベロシミンとNADPHとH+である。 組織名は10-deoxysarpagine:NADP+ oxidoreductaseである。.
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ベンジル-2-メチル-ヒドロキシ酪酸デヒドロゲナーゼ
ベンジル-2-メチル-ヒドロキシ酪酸デヒドロゲナーゼ(benzyl-2-methyl-hydroxybutyrate dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はベンジル(2R,3S)-2-メチル-3-ヒドロキシ酪酸とNADP+、生成物はベンジル2-メチル-3-オキソ酪酸とNADPHとH+である。 組織名はbenzyl-(2R,3S)-2-methyl-3-hydroxybutanoate:NADP+ 3-oxidoreductaseである。.
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ベンズアルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)
ベンズアルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)(benzaldehyde dehydrogenase (NADP+))は、ヒドロキシル化経由安息香酸分解、トルエン/キシレン分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はベンズアルデヒドとNADP+と水、生成物は安息香酸とNADPHとH+である。 組織名はbenzaldehyde:NADP+ oxidoreductaseで、別名にNADP+-linked benzaldehyde dehydrogenase, benzaldehyde dehydrogenase (NADP+)がある。.
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ベンゾイルCoA-2,3-ジオキシゲナーゼ
ベンゾイルCoA-2,3-ジオキシゲナーゼ(benzoyl-CoA 2,3-dioxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はベンゾイルCoAとNADPHとH+とO2、生成物は2,3-ジヒドロ-2,3-ジヒドロキシベンゾイルCoAとNADP+である。 組織名はbenzoyl-CoA,NADPH:oxygen oxidoreductase (2,3-hydroxylating)で、別名にbenzoyl-CoA dioxygenase/reductase、BoxBA、BoxA/BoxB systemがある。.
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ベンゾイルCoA-3-モノオキシゲナーゼ
ベンゾイルCoA-3-モノオキシゲナーゼ(benzoyl-CoA 3-monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はベンゾイルCoA、NADPH、H+とO2で、生成物は3-ヒドロキシベンゾイルCoA、NADP+とH2Oである。 組織名はbenzoyl-CoA,NADPH:oxygen oxidoreductase (3-hydroxylating)で、別名にbenzoyl-CoA 3-hydroxylaseがある。.
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分子ピンセット
図1. 分子ピンセットに挟まれているトリニトロフルオレン、ジャン=マリー・レーンらの報告 図2. バッキーキャッチャーのπ-π相互作用により挟まれたフラーレン、Sygulaらの報告 分子ピンセットまたは分子クリップは、ゲスト分子を挟み込むことができる開放性の空洞をもつ非環状のホスト分子である。「分子ピンセット」という用語は、Howard J. Whitlockが最初に使用した。しかし、この種のホスト分子は、1980年代中頃から1990年代初頭にかけてSteven C. Zimmermanによって研究開発され広まった 、近年では、Frank-Gerrit Klärnerらにより研究されている。分子ピンセットの開放性空洞はホスト分子を非共有性結合で結び付ける。非共有性結合には水素結合、金属配位、 疎水性相互作用、 ファンデルワールス力、 π-π相互作用、静電効果のいずれかまたは任意の組み合わせが含まれる。 このホスト-ゲスト複合体は大環状分子受容体の一部分とみなすことができ、またゲスト分子を挟み込む2つの「アーム」をもった構造であり、そのアームの片方の端だけが固定されているので、ある程度の柔軟性を示す(誘導適合モデル)。.
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アリールアルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)
アリールアルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)(aryl-aldehyde dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は芳香族アルデヒドとNADP+とAMPと二リン酸、生成物は芳香族カルボン酸とNADPHとH+とATPである。 組織名はaryl-aldehyde:NADP+ oxidoreductase (ATP-forming)で、別名にaromatic acid reductaseがある。.
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アリールアルコールデヒドロゲナーゼ (NADP+)
アリールアルコールデヒドロゲナーゼ (NADP+)(aryl-alcohol dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は芳香族アルコールとNADP+、生成物は芳香族アルデヒドとNADPHである。 組織名はaryl-alcohol:NADP+ oxidoreductaseで、別名にaryl alcohol dehydrogenase (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), coniferyl alcohol dehydrogenase, NADPH-linked benzaldehyde reductase, aryl-alcohol dehydrogenase (NADP+)がある。.
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アルデヒドデヒドロゲナーゼ (NAD(P)+)
アルデヒドデヒドロゲナーゼ (aldehyde dehydrogenase, ALDH)は、解糖系/糖新生、ヒスチジン代謝、チロシン代謝、フェニルアラニン代謝、シトクロムP450による生体異物代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はアルデヒドとNAD+またはNADP+、生成物はカルボン酸とNADまたはNADPHである。 組織名はaldehyde:NAD(P)+ oxidoreductaseである。.
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アルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)
アルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)(Aldehyde dehydrogenase (NADP+))はカプロラクタム分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はアルデヒドとNADP+、生成物はカルボン酸とNADPHである。 組織名はaldehyde:NADP+ oxidoreductaseで、別名にNADP-acetaldehyde dehydrogenase, NADP-dependent aldehyde dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase (NADP)がある。.
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アルドース-6-リン酸レダクターゼ (NADPH)
アルドース-6-リン酸レダクターゼ (NADPH)(aldose-6-phosphate reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はD-ソルビトール-6-リン酸とNADP+、生成物はD-グルコース-6-リン酸とNADPHとH+である。 組織名はD-aldose-6-phosphate:NADP+ 1-oxidoreductaseで、別名にaldose 6-phosphate reductase, NADP+-dependent aldose 6-phosphate reductase, A6PR, aldose-6-P reductase, aldose-6-phosphate reductase, alditol 6-phosphate:NADP+ 1-oxidoreductase, aldose-6-phosphate reductase (NADPH)がある。.
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アルドースレダクターゼ
アルドースレダクターゼ(Aldose reductase)またはアルデヒドレダクターゼ(aldehyde reductase)は、アルドースを糖アルコールに変換する炭水化物代謝の酵素である。酵素反応にはNADPが使われる。.
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アルベンダゾールモノオキシゲナーゼ
アルベンダゾールモノオキシゲナーゼ(albendazole monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はアルベンダゾール、NADPH、H+とO2で、生成物はアルベンダゾール-S-オキシド、NADP+とH2Oである。補因子としてFADを用いる。 組織名はalbendazole,NADPH:oxygen oxidoreductase (sulfoxide-forming)で、別名にalbendazole oxidase、albendazole sulfoxidaseがある。.
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アロマデンドリン
アロマデンドリン (Aromadendrin, アロマデドリン aromodedrin, ジヒドロケンペロール dihydrokaempferol) はフラボノイドの一種、フラバノノールの一つである。材に含まれる。.
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アロゲン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
アロゲン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)(arogenate dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はL-アロゲン酸とNADP+、生成物はL-チロシンとNADPHと二酸化炭素である。 組織名はL-arogenate:NADP+ oxidoreductase (decarboxylating)で、別名にarogenic dehydrogenase (ambiguous), pretyrosine dehydrogenase (ambiguous), TyrAAT1, TyrAAT2, TyrAaがある。.
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アントラニル酸-1,2-ジオキシゲナーゼ (脱アミノ化, 脱炭酸)
アントラニル酸-1,2-ジオキシゲナーゼ (脱アミノ化, 脱炭酸)(anthranilate 1,2-dioxygenase (deaminating, decarboxylating))は、窒素代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はアントラニル酸とNADH(またはNADPH)とH+とO2、生成物はカテコールとCO2とNAD+(またはNADP+)とNH3である。補因子として鉄を用いる。 組織名はanthranilate,NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (1,2-hydroxylating, deaminating, decarboxylating)で、別名にanthranilate hydroxylase、anthranilic hydroxylase、anthranilic acid hydroxylaseがある。.
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アントラニル酸-3-モノオキシゲナーゼ (脱アミノ化)
アントラニル酸-3-モノオキシゲナーゼ (脱アミノ化)(anthranilate 3-monooxygenase (deaminating))は、窒素代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である この酵素の基質はアントラニル酸、NADPH、H+とO2で、生成物は2,3-ジヒドロキシ安息香酸、NADP+とNH3である。 組織名はanthranilate,NADPH:oxygen oxidoreductase (3-hydroxylating, deaminating)で、別名にanthranilate hydroxylase、anthranilate 2,3-dioxygenase (deaminating)、anthranilate hydroxylase (deaminating)、anthranilic hydroxylase、anthranilate 2,3-hydroxylase (deaminating)がある。.
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アントラニロイルCoAモノオキシゲナーゼ
アントラニロイルCoAモノオキシゲナーゼ(anthraniloyl-CoA monooxygenase)は、アミノ安息香酸分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はアントラニリルCoA、NADH(NADPH)、H+とO2で、生成物は2-アミノ-5-オキソシクロヘキサ-1-エンカルボニルCoA、NAD+(NADP+)とH2Oである。補因子としてFADを用いる。 組織名は2-aminobenzoyl-CoA,NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (de-aromatizing)で、別名にanthraniloyl coenzyme A reductase、2-aminobenzoyl-CoA monooxygenase/reductaseがある。.
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アンヒドロテトラサイクリンモノオキシゲナーゼ
アンヒドロテトラサイクリンモノオキシゲナーゼ(anhydrotetracycline monooxygenase)は、テトラサイクリン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。 この酵素の基質はアンヒドロテトラサイクリン、NADPH、H+とO2で、生成物は12-デヒドロテトラサイクリン、NADP+とH2Oである。 組織名はanhydrotetracycline,NADPH:oxygen oxidoreductase (6-hydroxylating)で、別名にATC oxygenase、anhydrotetracycline oxygenaseがある。.
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アンゲリシンシンターゼ
アンゲリシンシンターゼ(angelicin synthase)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(+)-コルンビアネチン、NADPH、H+とO2で、生成物はアンゲリシン、NADP+、アセトンとH2Oである。 組織名は(+)-columbianetin,NADPH:oxygen oxidoreductase で、別名にCYP71AJ4 (gene name)がある。.
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アーサー・コーンバーグ
アーサー・コーンバーグ(, 1918年3月3日 - 2007年10月26日)は、アメリカ合衆国の生化学者で、DNAの生合成のメカニズムを解明し、ニューヨーク大学のセベロ・オチョアとともに1959年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。1962年にイェシーバー大学からL.H.D.学位を得た。 彼は、生化学の中でも酵素化学やDNAの生合成、動物、植物、微生物、ウイルスの遺伝を支配する核酸の研究を主に行った。.
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アブシンチン
(+)-アブシンチン(Absinthin)はニガヨモギ(Artemisia absinthium)に含まれる天然有機化合物である。アブシンチンはニガヨモギで香りをつけたリキュールアブサン (absinthe) の特徴的な味の元となる最も苦い物質の中の一つである。本化合物は生理活性を示し、抗炎症薬として期待されている。アブサンに含まれる精神活性毒であるツヨンと混同してはならない。.
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アビエタジエノールヒドロキシラーゼ
アビエタジエノールヒドロキシラーゼ(abietadienol hydroxylase)は、ジテルペノイド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。 この酵素の基質はアビエタジエノール、NADPH、H+とO2で、生成物はアビエタジエナール、NADP+とH2Oである。 組織名はabietadienol,NADPH:oxygen oxidoreductase (18-hydroxylating)で、別名にCYP720B1、PtAOがある。.
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アビエタジエンヒドロキシラーゼ
アビエタジエンヒドロキシラーゼ(abietadiene hydroxylase)は、ジテルペノイド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。 この酵素の基質はアビエタジエン、NADPH、H+とO2で、生成物はアビエタジエノール、NADP+とH2Oである。 組織名はabietadiene,NADPH:oxygen oxidoreductase (18-hydroxylating)である。.
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アクリロイルCoAレダクターゼ (NADPH)
アクリロイルCoAレダクターゼ (NADPH)(acrylyl-CoA reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はプロパノイルCoAとNADP+、生成物はアクリロイルCoAとNADPHとH+である。 組織名はpropanoyl-CoA:NADP+ oxidoreductaseである。.
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アクアコバラミンレダクターゼ (NADPH)
アクアコバラミンレダクターゼ (NADPH)(aquacobalamin reductase (NADPH))は、ポルフィリンおよびクロロフィル代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はコバラミン(II)とNADP+で、生成物はアクアコバラミン(III)、NADPHとH+である。補因子としてFADを用いる。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+を受容体として金属イオンを特異的に酸化する。組織名はcob(II)alamin:NADP+ oxidoreductaseで、別名にaquacobalamin (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) reductase、NADPH-linked aquacobalamin reductase、NADPH2:aquacob(III)alamin oxidoreductaseがある。.
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アシルグリセロンリン酸レダクターゼ
アシルグリセロンリン酸レダクターゼ(アシルグリセロンリンさんレダクターゼ、acylglycerone-phosphate reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は1-パルミトイルグリセロール-3-リン酸とNADP+、生成物はパルミトイルグリセロンリン酸とNADPHとH+である。 組織名は1-palmitoylglycerol-3-phosphate:NADP+ oxidoreductaseで、別名にpalmitoyldihydroxyacetone-phosphate reductase, palmitoyl dihydroxyacetone phosphate reductase, palmitoyl-dihydroxyacetone-phosphate reductase, acyldihydroxyacetone phosphate reductase, palmitoyl dihydroxyacetone phosphate reductaseがある。.
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アシルCoAデヒドロゲナーゼ (NADP+)
アシルCoAデヒドロゲナーゼ (NADP+)(acyl-CoA dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はアシルCoAとNADP+、生成物は2,3-デヒドロアシルCoAとNADPHとH+である。 組織名はacyl-CoA:NADP+ 2-oxidoreductaseで、別名に2-enoyl-CoA reductase, dehydrogenase, acyl coenzyme A (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), enoyl coenzyme A reductase, crotonyl coenzyme A reductase, crotonyl-CoA reductase, acyl-CoA dehydrogenase (NADP+)がある。.
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アスパラギン酸デヒドロゲナーゼ
アスパラギン酸デヒドロゲナーゼ(aspartate dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はL-アスパラギン酸とH2OとNAD+ (NADP+) 、生成物はオキサロ酢酸とNH3とNADH (NADPH) とH+である。 組織名はL-aspartate:NAD(P)+ oxidoreductase (deaminating)で、別名にNAD-dependent aspartate dehydrogenase, NADH2-dependent aspartate dehydrogenase, NADP+-dependent aspartate dehydrogenaseがある。.
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アスパラギン酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ
アスパラギン酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ(aspartate-semialdehyde dehydrogenase)は、原核生物、菌類および高等植物のアミノ酸生合成において重要な酵素である。この酵素は、アスパラギン酸からのリシン、メチオニン、ロイシンおよびイソロイシンの生合成経路において初期の段階で分岐点を形成する。また、この経路ではバクテリアの細胞壁の形成で重要な働きをするジアミノピメリン酸も合成される。 この酵素は次の化学反応を触媒する。 反応式の通り、この酵素の基質はL-アスパラギン酸-4-セミアルデヒドとリン酸とNADP+、生成物はL-4-アスパルチルリン酸とNADPHとH+である。 組織名はL-aspartate-4-semialdehyde:NADP+ oxidoreductase (phosphorylating)で、別名にaspartate semialdehyde dehydrogenase, aspartic semialdehyde dehydrogenase, L-aspartate-beta-semialdehyde:NADP+ oxidoreductase (phosphorylating), aspartic β-semialdehyde dehydrogenase, ASA dehydrogenaseがある。.
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アセトアセチルCoAレダクターゼ
アセトアセチルCoAレダクターゼ(acetoacetyl-CoA reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(R)-3-ヒドロキシアシルCoAとNADP+、生成物は3-オキソアシルCoAとNADPHとH+である。 組織名は(R)-3-hydroxyacyl-CoA:NADP+ oxidoreductaseで、別名にacetoacetyl coenzyme A reductase, hydroxyacyl coenzyme-A dehydrogenase, NADP-linked acetoacetyl CoA reductase, NADPH:acetoacetyl-CoA reductase, D(-)-β-hydroxybutyryl CoA-NADP oxidoreductase, short chain β-ketoacetyl(acetoacetyl)-CoA reductase, β-ketoacyl-CoA reductase, D-3-hydroxyacyl-CoA reductase, (R)-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenaseがある。.
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アゾベンゼンレダクターゼ
アゾベンゼンレダクターゼ(azobenzene reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は''N,N''-ジメチル-1,4-フェニレンジアミンとアニリンとNADP+とH2O、生成物は4-(ジメチルアミノ)アゾベンゼンとNADPHとH+である。 組織名はN,N-dimethyl-1,4-phenylenediamine, aniline:NADP+ oxidoreductaseである。.
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インドール-3-アセトアルデヒドレダクターゼ (NADPH)
インドール-3-アセトアルデヒドレダクターゼ (NADPH)(indole-3-acetaldehyde reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(インドール-3-イル)エタノールとNADP+、生成物は(インドール-3-イル)アセトアルデヒドとNADPHとH+である。 組織名は(indol-3-yl)ethanol:NADP+ oxidoreductaseで、別名にndoleacetaldehyde (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) reductase, indole-3-acetaldehyde reductase (NADPH), indole-3-ethanol:NADP+ oxidoreductaseがある。.
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イソプロパノールデヒドロゲナーゼ (NADP+)
イソプロパノールデヒドロゲナーゼ (NADP+)(isopropanol dehydrogenase (NADP+))は、プロピオン酸の代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は2-プロパノールとNADP+、生成物はアセトンとNADPHとH+である。 組織名はpropan-2-ol:NADP+ oxidoreductaseである。.
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イソフラボン-2'-ヒドロキシラーゼ
イソフラボン-2'-ヒドロキシラーゼ(isoflavone 2'-hydroxylase)は、イソフラボノイド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。 この酵素の基質はイソフラボン、NADPH、H+とO2で、生成物は2'-ヒドロキシイソフラボン、NADP+とH2Oである。 組織名はisoflavone,NADPH:oxygen oxidoreductase (2'-hydroxylating)で、別名にisoflavone 2'-monooxygenase、CYP81E1、CYP Ge-3がある。.
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イソフラボン-3'-ヒドロキシラーゼ
イソフラボン-3'-ヒドロキシラーゼ(isoflavone 3'-hydroxylase)は、イソフラボノイド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。 この酵素の基質はホルモノネチン、NADPH、H+とO2で、生成物はカリコシン、NADP+とH2Oである。補因子としてヘムを用いる。 組織名はformononetin,NADPH:oxygen oxidoreductase (3'-hydroxylating)で、別名にisoflavone 3'-monooxygenaseがある。.
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イソクエン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
イソクエン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)(Isocitrate dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。クエン酸回路を構成するのはこの酵素ではなくイソクエン酸デヒドロゲナーゼ(NAD+)であり、こちらの酵素はクエン酸回路とは関係がない。 この反応は以下の2つの反応からなる。 反応式の通り、この酵素の基質はイソクエン酸とNADP+とオキサロコハク酸の3種で、生成物は2-オキソグルタル酸と二酸化炭素とNADPHとH+とオキサロコハク酸の5種である。 組織名はisocitrate:NADP+ oxidoreductase (decarboxylating)で、別名にoxalosuccinate decarboxylase, oxalsuccinic decarboxylase, isocitrate (NADP) dehydrogenase, isocitrate (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) dehydrogenase, NADP-specific isocitrate dehydrogenase, NADP-linked isocitrate dehydrogenase, NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, NADP isocitric dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase (NADP-dependent), NADP-dependent isocitric dehydrogenase, triphosphopyridine nucleotide-linked isocitrate dehydrogenase-oxalosuccinate carboxylase, NADP+-linked isocitrate dehydrogenase, IDH (ambiguous), dual-cofactor-specific isocitrate dehydrogenase, NADP+-ICDH, NADP+-IDH, IDP, IDP1, IDP2, IDP3がある。 Category:EC 1.1.1 Category:クエン酸回路.
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エノイル(アシル輸送タンパク質)レダクターゼ (NADPH, A-特異的)
ノイルレダクターゼ (NADPH, A-特異的)(enoyl- reductase (NADPH, A-specific))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はアシル-とNADP+、生成物はtrans-2,3-デヒドロアシル-とNADPHとH+である。 組織名はacyl-:NADP+ oxidoreductase (A-specific)である。.
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エノイル(アシル輸送タンパク質)レダクターゼ (NADPH, B-特異的)
ノイルレダクターゼ (NADPH, B-特異的)(enoyl- reductase (NADPH, B-specific))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はアシル-とNADP+、生成物はtrans-2,3-デヒドロアシル-とNADPHとH+である。 組織名はacyl-:NADP+ oxidoreductase (B-specific)で、別名にacyl-ACP dehydrogenase, reductase, enoyl- (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), NADPH 2-enoyl Co A reductase, enoyl acyl-carrier-protein reductase, enoyl-ACP reductase, enoyl- reductase (NADPH, B-specific), acyl-:NADP+ oxidoreductase (B-specific)がある。.
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エリトルロースレダクターゼ
リトルロースレダクターゼ(erythrulose reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はエリトリトールとNADP+、生成物はD-エリトルロースとNADPHとH+である。 組織名はD-threitol:NADP+ oxidoreductaseで、別名にerythritol:NADP+ oxidoreductaseがある。.
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オキソグルタル酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
ルタル酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)(oxoglutarate dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は2-オキソグルタル酸と補酵素AとNADP+、生成物はスクシニルCoAと二酸化炭素とNADPHとである。 組織名は2-oxoglutarate:NADP+ 2-oxidoreductase (CoA-succinylating)である。.
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カルボニルレダクターゼ (NADPH)
ルボニルレダクターゼ (NADPH)(carbonyl reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は二級アルコールとNADP+、生成物はケトンとNADPHとH+である。 組織名はsecondary-alcohol:NADP+ oxidoreductaseで、別名には以下のものがある。.
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カルビン回路
ルビン回路(カルビンかいろ)は、光合成反応における代表的な炭酸固定反応である。ほぼすべての緑色植物と光合成細菌がこの回路を所持している。1950年にメルヴィン・カルヴィン、、によって初めて報告された。ベンソンの名を加えてカルビン・ベンソン回路とも呼ばれる。 光化学反応により生じた NADPH および ATP が駆動力となって回路が回転し、最終的にフルクトース-6-リン酸から糖新生経路に入り、多糖(デンプン)となる。この回路の中核である炭酸固定反応を担うリブロースビスリン酸カルボキシラーゼ (RubisCO) は地球上でもっとも存在量の多い酵素であると言われている。 反応自体は光がなくても進行するため、光が不可欠な光化学反応(明反応)と対比して暗反応とも呼ばれる。ただし、反応にかかわる酵素のうち、RubisCO をはじめとする複数の酵素は光によって間接的に活性化されるため、暗所では炭酸固定活性が低下する。C3の化合物で行われているので、C3型光合成ともいう。.
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カルベオールデヒドロゲナーゼ
ルベオールデヒドロゲナーゼ(carveol dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(-)-trans-カルベオールとNADP+、生成物は(-)-カルボンとNADPHとH+である。 組織名は(-)-trans-carveol:NADP+ oxidoreductaseで、別名に(-)-trans-carveol dehydrogenaseがある。.
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カルシジオール-1-モノオキシゲナーゼ
ルシジオール-1-モノオキシゲナーゼ(calcidiol 1-monooxygenase)は、ステロイド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。 この酵素の基質はカルシジオール、NADPH、H+とO2で、生成物はカルシトリオール、NADP+とH2Oである。 組織名はcalcidiol,NADPH:oxygen oxidoreductase (1-hydroxylating)で、別名に25-hydroxycholecalciferol 1-hydroxylase、25-hydroxycholecalciferol 1-monooxygenase、1-hydroxylase-25-hydroxyvitamin D3、25-hydroxy D3-1α-hydroxylase、25-hydroxycholecalciferol 1α-hydroxylase、25-hydroxyvitamin D3 1α-hydroxylaseがある。.
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ガラクトース-1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)
ラクトース-1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)(galactose 1-dehydrogenase (NADP+))は、ガラクトース代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はD-ガラクトースとNADP+、生成物はD-ガラクトノラクトンとNADPHとH+である。 組織名はD-galactose:NADP+ 1-oxidoreductaseで、別名にD-galactose dehydrogenase (NADP+), galactose 1-dehydrogenase (NADP+)がある。.
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ガイソシジンデヒドロゲナーゼ
イソシジンデヒドロゲナーゼ(geissoschizine dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はガイソシジンとNADP+、生成物は4,21-ジデヒドロガイソシジンとNADPHである。 組織名はgeissoschizine:NADP+ 4,21-oxidoreductaseである。.
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キナ酸/シキミ酸デヒドロゲナーゼ
ナ酸/シキミ酸デヒドロゲナーゼ(quinate/shikimate dehydrogenase, YdiB)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はL-キナ酸またはシキミ酸とNAD+またはNADP+、生成物は3-デヒドロキナ酸または3-デヒドロシキミ酸とNADHまたはNADPHとH+である。 組織名はL-quinate:NAD(P)+ 3-oxidoreductaseである。.
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キヌレニン-3-モノオキシゲナーゼ
ヌレニン-3-モノオキシゲナーゼ(kynurenine 3-monooxygenase, KMO)は、トリプトファンの主要代謝経路のひとつであるキヌレニン経路で働く酵素の一つで、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L-キヌレニン、NADPH、H+とO2で、生成物は3-ヒドロキシ-L-キヌレニン、NADP+とH2Oである。補酵素としてFADを用いる。.
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キヌレニン経路
ヌレニン経路 キヌレニン経路(キヌレニンけいろ、Kynurenine Pathway, KP)はトリプトファンの代謝経路のひとつ。人体では摂取されたトリプトファンの大部分がキヌレニン経路により代謝されている。.
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キニーネ-3-モノオキシゲナーゼ
ニーネ-3-モノオキシゲナーゼ(quinine 3-monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はキニーネとNADPH、H+およびO2で、生成物は3-ヒドロキシキニーネとNADP+、H2Oである。 組織名はquinine,NADPH:oxygen oxidoreductaseで、別名にquinine 3-hydroxylaseがある。.
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キサントフィルサイクル
ントフィルサイクル(xanthophyll cycle)とは、植物が強光などの条件によって過剰な還元力が葉緑体内に蓄積した際、集光クロロフィルタンパク質(LHC2)の補助色素であるキサントフィル類が集光効率の低い物質に変化し、一方で弱光になった際は集光効率が高い物質に変化する回路のことである。強光あるいは、低温や気孔の閉鎖による代謝速度の低下のために還元力が過剰に蓄積することがあるが、キサントフィルサイクルはこのようなストレスの際に、余剰の光エネルギーを熱に変えて散逸させることにより、光化学系Ⅱへ渡すエネルギーを減らし、光阻害からの防御に役立っていると考えられている。 キサントフィルサイクルは3種のキサントフィル類によって構成されており、最も集光効率の高いものがビオラキサンチンである。還元力が過剰に蓄積すると集光効率の低いアンテラキサンチンに、次いでさらに集光効率の低いゼアキサンチンへと変換される。逆に弱光条件ではゼアキンサンチンがアンテラキサンチンを経てビオラキサンチンへと戻る。 画像:構造式 Violaxanthin.png|ビオラキサンチン 画像:構造式 Antheraxanthin.png|アンテラキサンチン 画像:構造式 Zeaxanthin.png|ゼアキサンチン 画像:Violaxanthin cycle.png|キサントフィルサイクル.
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ギ酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)(formate dehydrogenase (NADP+))は、メタン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はギ酸とNADP+、生成物は二酸化炭素とNADPHである。補因子として鉄、タングステン、セレンを用いる。 組織名はformate:NADP+ oxidoreductaseで、別名にNADP+-dependent formate dehydrogenase, formate dehydrogenase (NADP+)がある。.
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クロルデコンレダクターゼ
ルデコンレダクターゼ(chlordecone reductase, CDR)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はクロルデコンアルコールとNADP+、生成物はクロルデコンとNADPHとH+である。 組織名はchlordecone-alcohol:NADP+ 2-oxidoreductaseである。.
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クロロフィリドaオキシゲナーゼ
フィリドaオキシゲナーゼ(chlorophyllide a oxygenase)は、ポルフィリン、クロロフィル代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 酵素の組織名はchlorophyllide-a:oxygen 7-oxidoreductaseで、別名にcholorophyll-b synthase、CAOがある。.
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クロロフィル
フィルの1種、クロロフィル''a'' の分子構造。マグネシウムが配位した テトラピロール環(クロリン)に、長鎖アルコール(フィトール)がエステル結合している。 クロロフィル (Chlorophyll) は、光合成の明反応で光エネルギーを吸収する役割をもつ化学物質。葉緑素(ようりょくそ)ともいう。 4つのピロールが環を巻いた構造であるテトラピロールに、フィトール (phytol) と呼ばれる長鎖アルコールがエステル結合した基本構造をもつ。環構造や置換基が異なる数種類が知られ、ひとつの生物が複数種類をもつことも珍しくない。植物では葉緑体のチラコイドに多く存在する。 天然に存在するものは一般にマグネシウムがテトラピロール環中心に配位した構造をもつ。マグネシウム以外では、亜鉛が配位した例が紅色光合成細菌 Acidiphilium rubrum において報告されている。金属がはずれ、2つの水素で置換された物質はフェオフィチンと呼ばれる。抽出されたクロロフィルでは、化学反応によって中心元素を人工的に置換することができる。特に銅が配位したものはマグネシウムのものよりも光や酸に対して安定であり、化粧品や食品への添加物として利用される。 2010年にクロロフィルfの発見が報告された。NMR、質量分析法等のデータから構造式はC55H70O6N4Mgだと考えられている。.
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クェスチンモノオキシゲナーゼ
ェスチンモノオキシゲナーゼ(questin monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はクェスチン、NADPH、H+とO2で、生成物はデメチルスロクリン、NADP+とH2Oである。 組織名はquestin,NADPH:oxygen oxidoreductase (hydroxylating, anthraquinone-ring-opening)で、別名にquestin oxygenaseがある。.
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グリオキシル酸デヒドロゲナーゼ (アシル化)
リオキシル酸デヒドロゲナーゼ (アシル化)(glyoxylate dehydrogenase (acylating))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はグリオキシル酸とNADP+、生成物はオキサリルCoAとNADPHとH+である。 組織名はglyoxylate:NADP+ oxidoreductase (CoA-oxalylating)である。.
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グリセルアルデヒド-3-リン酸
リセルアルデヒド-3-リン酸(グリセルアルデヒド-3-リンさん、Glyceraldehyde 3-phosphate、G3P)は、全ての生物の代謝中間体となる有機化合物である。グリセルアルデヒドの3位の炭素のリン酸エステルである。.
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グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ (NAD(P)+) (リン酸化)
リセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ (NAD(P)+) (リン酸化)(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NAD(P)+) (phosphorylating))は、解糖系/糖新生および炭素固定に関わる酵素で、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はD-グリセルアルデヒド-3-リン酸とリン酸とNAD+またはNADP+、生成物は3-ホスホ-D-グリセロイルリン酸とNADHまたはNADPHとH+である。 組織名はD-glyceraldehyde 3-phosphate:NAD(P)+ oxidoreductase (phosphorylating)で、別名にtriosephosphate dehydrogenase (NAD(P)), glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NAD(P)) (phosphorylating)がある。.
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グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
リセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NADP+))は、解糖系/糖新生を構成する酵素で、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はD-グリセルアルデヒド-3-リン酸とNADP+と水、生成物は3-ホスホ-D-グリセリン酸とNADPHとH+である。 組織名はD-glyceraldehyde-3-phosphate:NADP+ oxidoreductaseで、別名にtriosephosphate dehydrogenase, dehydrogenase, glyceraldehyde phosphate (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), glyceraldehyde phosphate dehydrogenase (NADP+), glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (NADP+), NADP+-glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, NADP+-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate:NADP+ reductase, nonphosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NADP+)がある。.
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グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+) (リン酸化)
リセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+) (リン酸化)(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NADP+) (phosphorylating)、GAPDH)は、光合成生物における炭素固定を構成する酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はD-グリセルアルデヒド-3-リン酸とリン酸とNADP+、生成物は1,3-ビスホスホ-D-グリセリン酸とNADPHとH+である。 組織名はD-glyceraldehyde-3-phosphate:NADP+ oxidoreductase (phosphorylating)で、別名にglyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NADP+) (phosphorylating), triosephosphate dehydrogenase (NADP+), dehydrogenase, glyceraldehyde phosphate (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) (phosphorylating), glyceraldehyde phosphate dehydrogenase (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) (phosphorylating), NADP+-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, NADP+-glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, NADP+-dependent glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, NADP+-triose phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NADP+) (phosphorylating)がある。.
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グリセロール-2-デヒドロゲナーゼ (NADP+)
リセロール-2-デヒドロゲナーゼ (NADP+)(glycerol 2-dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はグリセロールとNADP+、生成物はグリセロン(.
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グリセロール-3-リン酸1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)
リセロール-3-リン酸1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)(glycerol-3-phosphate 1-dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はsn-グリセロール3-リン酸とNADP+、生成物はD-グリセルアルデヒド3-リン酸とNADPHとH+である。 組織名はsn-glycerol-3-phosphate:NADP+ 1-oxidoreductaseで、別名には以下のものがある。.
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グリセロールデヒドロゲナーゼ (NADP+)
リセロールデヒドロゲナーゼ (NADP+)(glycerol dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はグリセロールとNADP+、生成物はD-グリセルアルデヒドとNADPHとH+である。 組織名はglycerol:NADP+ oxidoreductaseである。.
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グリセオリンシンターゼ
リセオリンシンターゼ(glyceollin synthase)は、イソフラボノイド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2-ジメチルアリル-(6aS,11aS)-3,6a,9-トリヒドロキシプテロカルパンまたは4-ジメチルアリル-(6aS,11aS)-3,6a,9-トリヒドロキシプテロカルパン、NADPH、H+とO2で、生成物はグリセオリン、NADP+とH2Oである。 組織名は2-(or 4-)dimethylallyl-(6aS,11aS)-3,6a,9-trihydroxypterocarpan,NADPH:oxygen oxidoreductase (cyclizing)である。.
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グルクロノラクトンレダクターゼ
ルクロノラクトンレダクターゼ(glucuronolactone reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はL-グロノ-1,4-ラクトンとNADP+、生成物はD-グルクロノ-3,6-ラクトンとNADPHとH+である。 組織名は、L-gulono-1,4-lactone:NADP+ 1-oxidoreductaseである。別名に、GRaseとgulonolactone dehydrogenaseがある。.
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グルクロン酸レダクターゼ
ルクロン酸レダクターゼ(glucuronate reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はL-グロン酸とNADP+、生成物はD-グルクロン酸とNADPHとH+である。 組織名はL-gulonate:NADP+ 6-oxidoreductaseである。別名に、aldehyde reductase、L-hexonate:NADP dehydrogenase、TPN-L-gulonate dehydrogenase、aldehyde reductase II、NADP-L-gulonate dehydrogenase、D-glucuronate dehydrogenase、D-glucuronate reductase、L-glucuronate reductase (incorrect)がある。.
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グルコン酸-2-デヒドロゲナーゼ
ルコン酸-2-デヒドロゲナーゼ(gluconate 2-dehydrogenase)は、ペントースリン酸経路に関与する酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はD-グルコン酸とNADP+、生成物は2-デヒドロ-D-グルコン酸とNADPHとH+である。 組織名はD-gluconate:NADP+ oxidoreductaseで、別名に2-keto-D-gluconate reductase, 2-ketogluconate reductaseがある。.
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グルコース-1-デヒドロゲナーゼ
ルコース-1-デヒドロゲナーゼ(glucose 1-dehydrogenase; )は、以下の化学反応を触媒する酵素である。 すなわち、3種2つの基質β-D-グルコース、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド (NAD)ないしはニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP)が関与して、3つの生成物としてD-グルコノ-1,5-ラクトン、NAD(P)H、H+へと導く。 この酵素の組織名はβ-D-グルコース:NAD(P)+ 1-オキシドレダクターゼ (β-D-glucose:NAD(P)+ 1-oxidoreductase)であり 、D-グルコース デヒドロゲナーゼ (NAD(P)+)(D-glucose dehydrogenase (NAD(P)+))やヘキソースホスフェートデヒドロゲナーゼ(hexose phosphate dehydrogenase)とも呼ばれる。 この酵素は酸化還元酵素に属し、特異的に電子供与体のCH-OH基に作用し、NAD+もしくはNADP+を電子受容体とする。この酵素はペントースリン酸経路に関連している。 この酵素は哺乳類(ウシ・ヒツジ・イヌ・ネコなど)の肝臓に見られる。細菌由来のグルコース-1-デヒドロゲナーゼ(NADP)()と異なり、NAD+もNADP+も基質とする。D-キシロースにも25%程度の活性で作用するがそれ以外の天然由来のヘキソース・ペントースにはほとんど作用しない。.
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グルコース-1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)
ルコース-1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)(glucose 1-dehydrogenase (NADP+); )は、以下の化学反応を触媒する酵素である。 すなわち、2つの基質β-D-グルコース、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP)が関与して、3つの生成物としてD-グルコノ-1,5-ラクトン、NADPH、H+へと導く。 この酵素の組織名はβ-D-グルコース:NADP+ 1-オキシドレダクターゼ (β-D-glucose:NAD(P)+ 1-oxidoreductase)であり 、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸結合アルドヘキソースデヒドロゲナーゼ(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-linked aldohexose dehydrogenase)、NADP結合アルドースデビトロゲナーゼ(NADP+-linked aldohexose dehydrogenase)、グルコース-1-デヒドロゲナーゼ (NADP+)(glucose 1-dehydrogenase (NADP+)NADP+依存グルコースデヒドロゲナーゼ(NADP+-dependent glucose dehydrogenase)とも呼ばれる。 そしてこの酵素は酸化還元酵素に属し、特異的に電子供与体のCH-OH基に作用し、NADP+を電子受容体とする。この酵素は細菌(Acetobacter suboxydansなど)に見出され、哺乳類などで見られるグルコース-1-デヒドロゲナーゼ()と異なりNADは利用されない。また、D-マンノース、2-デオキシ-D-グルコース、2-アミノ-2-デオキシ-マンノースにも作用する。.
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グルコース-6-リン酸
ルコース-6-リン酸(グルコース-6-リンさん、Glucose-6-phosphate、G6P)とは、6位の炭素がリン酸化したグルコース分子のことである。ロビソンエステルとも言う。細胞中には多量に存在し、細胞に取り込まれたグルコースのほとんどがリン酸化を受けてG6Pになる。 細胞化学の中心的な化合物の一つであるため、G6Pはその後様々な運命をたどる。その始めに、まずは次のどちらかの代謝系に入る。.
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グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ
ルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(Glucose-6-phosphate dehydrogenase,G6PD)は、NADPH濃度を維持することにより細胞へ還元エネルギーを供給するペントースリン酸経路に関与する細胞質酵素の一つ。このNADPHは細胞内の主要な抗酸化成分であるグルタチオンの濃度を維持し、細胞を酸化的ダメージから保護している。また、NADPHは組織では肝臓や乳腺、脂肪組織および副腎における、脂肪酸やイソプレノイドの生合成にも使われている。この酵素の遺伝的欠損による非免疫性溶血性貧血(グルコース6リン酸脱水素酵素欠損症)はヒトにおいて顕著である。.
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グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠損症
ペントースリン酸経路 グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠損症(ぐるこーす6りんさんだっすいそこうそけっそんしょう、glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, G6PD欠損症)とは、X染色体上にコードされている酵素の欠損により起こる遺伝子疾患の1つである「ヴォート 基礎生化学」 東京化学同人社発行 ISBN 978-4807907120。グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ欠損症などとも呼ばれる。赤血球がもろくなることにより溶血性貧血などを引き起こすが、一方で鎌状赤血球症などと同じくマラリア原虫に抵抗性があり、マラリアの蔓延地域では自然選択で有利であるという特徴も持つ。グルコース6リン酸脱水素酵素欠損のヒトは世界で4億人に達すると言われ、ヒトの酵素欠損症としては最多の疾患である。.
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グルタミン酸デヒドロゲナーゼ
ルタミン酸デヒドロゲナーゼ(glutamate dehydrogenase, GDH)は、多くの微生物および真核生物のミトコンドリアに存在する酵素である。尿素の合成に必須な酵素で、グルタミン酸とα-ケトグルタル酸の相互変換を行う。動物では酵素反応で発生したアンモニアは尿素回路に流れ着く。バクテリアではグルタミン酸とアミドトランスフェラーゼによりを経て同化される。植物では環境と圧力に依存してどちらの方向にもはたらく。トランスジェニック植物において発現するミトコンドリアGDHは除草剤、水不足、病原体感染に対する耐性が強化される。それらは栄養的価値が大きい。 グルタミン酸デヒドロゲナーゼは異化と代謝経路との間を繋ぐ酵素であり、真核生物の至るところに存在する。.
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グルタミン酸シンターゼ (NADPH)
ルタミン酸シンターゼ (NADPH)(glutamate synthase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はL-グルタミン酸とNADP+、生成物はL-グルタミンと2-オキソグルタル酸とNADPHとH+である。補因子として、FAD、鉄、FMN、硫黄、鉄硫黄タンパク質を用いる。 グルタミン酸シンターゼ (NADPH)は、バクテリアと植物には存在するが動物には存在せず、また、グルタミンを合成する重要な酵素である。 組織名はL-glutamate:NADP+ oxidoreductase (transaminating)で、別名にglutamate (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) synthase, L-glutamate synthase, L-glutamate synthetase, glutamate synthetase (NADP), NADPH-dependent glutamate synthase, glutamine-ketoglutaric aminotransferase, NADPH-glutamate synthase, NADPH-linked glutamate synthase, glutamine amide-2-oxoglutarate aminotransferase (oxidoreductase, NADP), L-glutamine:2-oxoglutarate aminotransferase, NADPH oxidizing, glutamate synthase (NADPH)がある。.
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グルタミン酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ
ルタミン酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ(glutamate-5-semialdehyde dehydrogenase)は、アルギニンおよびプロリン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はL-グルタミン酸-5-セミアルデヒドとリン酸とNADP+、生成物はL-グルタミル-5-リン酸とNADPHとH+である。 組織名はL-glutamate-5-semialdehyde:NADP+ 5-oxidoreductase (phosphorylating)で、別名にβ-glutamylphosphate reductase, γ-glutamyl phosphate reductase, β-glutamylphosphate reductase, glutamate semialdehyde dehydrogenase, glutamate-γ-semialdehyde dehydrogenaseがある。.
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グルタチオン
ルタチオン(Glutathione, GSH, Glutathione-SH)は、3つのアミノ酸(グルタミン酸、システイン、グリシン)から成るトリペプチドである。通常はあまり見られないシステインのアミノ基とグルタミン酸の側鎖側のカルボキシ基との間にアミド結合を有する。抗酸化物質の1つであるグルタチオンは、フリーラジカルや過酸化物といった活性酸素種から細胞を保護する補助的役割を有する。また、グルタチオンは硫黄部位が求核性を有し、有毒な共役受容体にアタックする。 チオール基は、動物細胞では約5 mM以下の濃度において還元状態が維持されている。実際には、グルタチオンは電子供与体として作用することによって、細胞質性タンパク質中に形成されているあらゆるジスルフィド結合をシステインに還元する。このプロセスにおいて、グルタチオンは酸化型グルタチオン(GSSG, Glutathione-S-S-Glutathione)に変換される。グルタチオンは専ら還元型として存在することが知られているが、これは、酸化ストレスに曝されると、酸化型を還元型に変換する酵素(グルタチオンレダクターゼ)が構造的に活性化され、また誘導されるからである。事実上、細胞中の還元型グルタチオンと酸化型グルタチオンの比率は、しばしば細胞毒性の評価指標として科学的に用いられる。 また、グルタチオンは日本薬局方に収載された医薬品であり、また健康や美容の維持に有用であるとして、サプリメントとして販売されている。しかし、消費者として注意すべきことは、日本では医薬品扱いであるため、日本の事業者がサプリメントとして販売できないことと、その販売行為は薬機法(旧称、薬事法)違反になることである。 グルタチオンは、細胞内に 0.5〜10 mMという比較的高濃度で存在する。一方細胞外の濃度はその1/100から1/1000程度である。グルタチオンには還元型 (GSH) と酸化型 (glutathione disulfide, GSSG)(右図)があり、酸化型は、2分子の還元型グルタチオンがジスルフィド結合によってつながった分子である。細胞内のグルタチオンは、通常、ほとんど(98%以上)が還元型として存在する。本稿では、特に注記しない限り、「グルタチオン」は還元型(GSH)を指すこととする。.
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グルタチオン-アスコルビン酸回路
ルタチオン-アスコルビン酸回路は、代謝の過程で発生する活性酸素種である過酸化水素(H2O2)を解毒化する代謝経路である。グルタチオン-アスコルビン酸回路には、アスコルビン酸、グルタチオン、NADPH及び代謝に関連する酵素等の抗酸化物質が含まれている。 この経路の最初のステップでは、過酸化水素は、アスコルビン酸を電子供与体として利用してアスコルビン酸ペルオキシダーゼ(APX)によって水に還元される。 酸化されたアスコルビン酸(モノデヒドロアスコルビン酸(MDA))は、モノデヒドロアスコルビン酸レダクターゼ (NADH)(MDAR)によってアスコルビン酸(ASC)に再生される。 しかし、モノデヒドロアスコルビン酸は反応性が高く、迅速に還元されない場合にはアスコルビン酸とデヒドロアスコルビン酸(DHA)に不均化する。デヒドロアスコルビン酸は、還元型グルタチオン(GSH)を消費してデヒドロアスコルビン酸レダクターゼ(DHAR)によってアスコルビン酸に還元され、酸化型グルタチオン(GSSG)(グルタチオンジスルフィド)を生成する。最後に、酸化型グルタチオンは、NADPHを電子供与体として利用してグルタチオンレダクターゼ(GR)によって還元される。こうしてアスコルビン酸とグルタチオンが消費されることはない。電子は実質的にNADPHからH2O2に流れることとなる。デヒドロアスコルビン酸の還元は、非酵素的または例えばグルタチオン-S-トランスフェラーゼオメガ1やグルタレドキシンなどのようにデヒドロアスコルビン酸レダクターゼ(DHAR)活性を有したタンパク質によって触媒される。 植物では、グルタチオン-アスコルビン酸回路は、細胞質、ミトコンドリア、色素体及びペルオキシソームで機能する。グルタチオン、アスコルビン酸及びNADPHは、植物細胞に高濃度で存在しているので、グルタチオン-アスコルビン酸回路が過酸化水素の解毒に重要な役割を担っていることが想定される。それにもかかわらず、チオレドキシンまたはグルタレドキシンを還元基質として利用したペルオキシレドキシンやグルタチオンペルオキシダーゼを含む他の酵素(ペルオキシダーゼ)もまた、植物での過酸化水素の解毒に貢献している。.
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グルタチオンペルオキシダーゼ
ルタチオンペルオキシダーゼ(glutathione peroxidase)は、主な生物学的役割が酸化的損傷からの有機体の保護であるペルオキシダーゼ活性を有する酵素ファミリーの一般名である。グルタチオンペルオキシダーゼの生化学的機能は、脂質ヒドロペルオキシドの対応するアルコールへの還元と遊離過酸化水素の水への還元である。.
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グルタチオンジスルフィド
ルタチオンジスルフィド(glutathione disulfide、GSSG)は、2分子のグルタチオンから誘導されるジスルフィドである。 生細胞において、グルタチオンジスルフィドは補酵素NADPHからの還元等価物によって2分子のグルタチオンへ還元される。この反応はグルタチオンレダクターゼ (EC 1.8.1.7) によって触媒される。.
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グルタチオンジスルフィドレダクターゼ
ルタチオンジスルフィドレダクターゼ(glutathione-disulfide reductase)は、グルタチオン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はグルタチオンとNADP+、生成物はグルタチオンジスルフィドとNADPHとH+である。補因子としてFADを用いる。 組織名はglutathione:NADP+ oxidoreductaseで、別名にglutathione reductase、glutathione reductase (NADPH)、NADPH-glutathione reductase、GSH reductase、GSSG reductase、NADPH-GSSG reductase、glutathione S-reductase、NADPH:oxidized-glutathione oxidoreductaseがある。 なお、グルタチオンジスルフィドレダクターゼは、グルタチオンレダクターゼとも呼ばれており、グルタチオン-アスコルビン酸回路を構成している酵素の一つである。.
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ケトール酸レダクトイソメラーゼ
トール酸レダクトイソメラーゼ(ketol-acid reductoisomerase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(R)-2,3-ジヒドロキシ-3-メチル酪酸とNADP+、生成物は(S)-2-ヒドロキシ-2-メチル-3-オキソ酪酸とNADPHとH+である。 組織名は(R)-2,3-dihydroxy-3-methylbutanoate:NADP+ oxidoreductase (isomerizing)で、別名にdihydroxyisovalerate dehydrogenase (isomerizing), acetohydroxy acid isomeroreductase, ketol acid reductoisomerase, α-keto-β-hydroxylacyl reductoisomerase, 2-hydroxy-3-keto acid reductoisomerase, acetohydroxy acid reductoisomerase, acetolactate reductoisomerase, dihydroxyisovalerate (isomerizing) dehydrogenase, isomeroreducta, reductoisomeraseがある。 バリン、ロイシン、イソロイシン、パントテン酸および補酵素Aの生合成酵素の一つである。.
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ケトーシス
トーシス(ketosis)は、糖質および脂質の代謝障害により、体内のケトン体が異常に増量し、臨床症状を示す状態。ケトン症とも呼ばれる。血中のケトン体が増量した状態をケトン血症、尿中のケトン体が増量した状態をケトン尿症、乳中のケトン体が増量した状態をケトン乳症と呼び区別する。臨床症状を伴わないケトン体の増量はケトーシスとはみなされない。 ケトーシスは単一の原因による発生は少なく、その原因は種々存在する。単胃動物ではケトン体は肝臓でのみ合成される。肝臓でのケトン体の合成亢進は下記の場合で発生する。.
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ゲラニルゲラニル二リン酸レダクターゼ
ラニルゲラニル二リン酸レダクターゼ(geranylgeranyl diphosphate reductase)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。 反応式の通り、この酵素の基質はフィチル二リン酸とNADP+、生成物はゲラニルゲラニル二リン酸とNADPHとH+である。.
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ゲラニルゲラニオール-18-ヒドロキシラーゼ
ラニルゲラニオール-18-ヒドロキシラーゼ(methanesulfonate monooxygenase)は、ジテルペノイド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。 この酵素の基質はゲラニルゲラニオール、NADPH、H+とO2で、生成物は18-ヒドロキシゲラニルゲラニオール、NADP+とH2Oである。 組織名はgeranylgeraniol,NADPH:oxygen oxidoreductase (18-hydroxylating)で、略してGGOH-18-hydroxylaseとも書かれる。.
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ゲラニオールデヒドロゲナーゼ
ラニオールデヒドロゲナーゼ(geraniol dehydrogenase)は、ゲラニオール分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はゲラニオールとNADP+、生成物はゲラニアールとNADPHとH+で、組織名はgeraniol:NADP+ oxidoreductaseである。.
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コハク酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ (アセチル化)
ハク酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ (アセチル化)(succinate-semialdehyde dehydrogenase (acetylating))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はコハク酸セミアルデヒドと補酵素AとNADP+、生成物はスクシニルCoAとNADPHとH+である。 組織名はsuccinate semialdehyde:NADP+ oxidoreductase (CoA-acetylating)で、別名にsuccinyl-coA reductase, coenzyme-A-dependent succinate-semialdehyde dehydrogenaseがある。.
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コリトース
リトース(colitose)およびGDP-コリトースは、マンノースから誘導される3,6-ジデオキシ糖(3,6-デオキシ-L-ガラクトース)である。ある種のバクテリアによって産生される。.
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コルチゾン α-レダクターゼ
ルチゾン α-レダクターゼ(cortisone α-reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は4,5α-ジヒドロコルチゾンとNADP+、生成物はコルチゾンとNADPHとH+である。 組織名は4,5α-dihydrocortisone:NADP+ Δ4-oxidoreductaseである。.
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コレステノン-5α-レダクターゼ
レステノン-5α-レダクターゼ(cholestenone 5-alpha-reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は5α-コレスタン-3-オンとNADP+、生成物はコレスト-4-エン-3-オンとNADPHとH+である。 組織名は3-oxo-5alpha-steroid:NADP+ Delta4-oxidoreductaseで、別名にtestosterone Δ4-5α-reductase, steroid 5α-reductase, 3-oxosteroid Δ4-dehydrogenase, 5α-reductase, steroid 5α-hydrogenase, 3-oxosteroid 5α-reductase, testosterone Δ4-hydrogenase, 4-ene-3-oxosteroid 5α-reductase, reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate:Δ4-3-ketosteroid 5α-oxidoreductase, 4-ene-5alpha-reductase, Δ4-3-ketosteroid 5α-oxidoreductase, cholest-4-en-3-one 5alpha-reductase, testosterone 5α-reductaseがある。.
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コレステロール-24-ヒドロキシラーゼ
レステロール-24-ヒドロキシラーゼ(cholesterol 24-hydroxylase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はコレステロール、NADPH、H+とO2で、生成物は(24S)-24-ヒドロキシコレステロール、NADP+とH2Oである。 組織名はcholesterol,NADPH:oxygen oxidoreductase (24-hydroxylating)で、別名にcholesterol 24-monooxygenase、CYP46、CYP46A1、cholesterol 24S-hydroxylase、cytochrome P450 46A1がある。.
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コレステロール-7α-モノオキシゲナーゼ
レステロール-7α-モノオキシゲナーゼ(cholesterol 7-α-monooxygenase)は、ステロイドホルモン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。 この酵素の基質はコレステロール、NADPH、H+とO2で、生成物は7α-ヒドロキシコレステロール、NADP+とH2Oである。補酵素としてヘムを用いる。 組織名はcholesterol,NADPH:oxygen oxidoreductase (7α-hydroxylating)で、別名にcholesterol 7α-hydroxylase、CYP7A1がある。.
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コレスタントリオール-26-モノオキシゲナーゼ
レスタントリオール-26-モノオキシゲナーゼ(cholestanetriol 26-monooxygenase)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5β-コレスタン-3α,7α,12α-トリオール、NADPH、H+とO2で、生成物は(25''R'')-5β-コレスタン-3α,7α,12α,26-テトラオール、NADP+とH2Oである。 組織名は5β-cholestane-3α,7α,12α-triol,NADPH:oxygen oxidoreductase (26-hydroxylating)で、別名に5β-cholestane-3α,7α,12α-triol 26-hydroxylase、5β-cholestane-3α,7α,12α-triol hydroxylase、cholestanetriol 26-hydroxylase、sterol 27-hydroxylase、sterol 26-hydroxylase、cholesterol 27-hydroxylase、CYP27A、CYP27A1、cytochrome P450 27A1'がある。.
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コデイノンレダクターゼ (NADPH)
デイノンレダクターゼ (NADPH)(codeinone reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はコデインとNADP+、生成物はコデイノンとNADPHとH+である。 組織名はcodeine:NADP+ oxidoreductaseである。.
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コニフェリルアルデヒド
ニフェリルアルデヒド(Coniferyl aldehyde)は、コルクからワインに染み出やすい低分子量のフェノール化合物である。.
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コニフェリルアルデヒドデヒドロゲナーゼ
ニフェリルアルデヒドデヒドロゲナーゼ(coniferyl-aldehyde dehydrogenase)は、フェニルプロパノイド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。 反応式の通り、この酵素の基質はコニフェリルアルデヒドと水とNAD+(またはNADP+)、生成物はフェルラ酸とNADH(またはNADPH)とH+である。 組織名はconiferyl aldehyde:NAD(P)+ oxidoreductaseである。.
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コニフェリルアルコールデヒドロゲナーゼ
ニフェリルアルコールデヒドロゲナーゼ(coniferyl-alcohol dehydrogenase, CAD)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はコニフェリルアルコールとNADP+、生成物はコニフェリルアルデヒドとNADPHとH+である。 組織名はconiferyl-alcohol:NADP+ oxidoreductaseである。.
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コスツノリド
(+)-コスツノリド(costunolide)は、天然に存在するセスキテルペンラクトンの一つ。1960年にモッコウ(Saussurea costus)の根から初めて単離された。また、レタスにも含まれている。.
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シナピルアルデヒド
ナピルアルデヒド(Sinapaldehyde)は、化合物である。 シロイヌナズナでは、この化合物はリグニン生合成経路の一部にある。ジヒドロフラボノール-4-レダクターゼは、シナピルアルデヒドとNADPHを用いて、シナピルアルコールとNADP+を生成する。 センラ・インカナ(Senra incana)でも見られる。コルクからワインに染み出やすい低分子量のフェノール化合物である。.
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シュードモナス・フルオレッセンス
ュードモナス・フルオレッセンス(Pseudomonas fluorescens)は一般的なグラム陰性桿菌である。シュードモナス属であり、2000年に行われたシュードモナス属の16S rRNA系統解析により、この種の名にちなんだP.
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シンナミルアルコールデヒドロゲナーゼ
ンナミルアルコールデヒドロゲナーゼ(cinnamyl-alcohol dehydrogenase, CAD)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はシンナミルアルコールとNADP+、生成物はシンナムアルデヒドとNADPHとH+である。 組織名はcinnamyl-alcohol:NADP+ oxidoreductaseである。.
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シンナモイルCoA
ンナモイルCoA(Cinnamoyl-CoA)は、フェニルプロパノイド代謝経路の中間生成物である。.
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シンナモイルCoAレダクターゼ
ンナモイルCoAレダクターゼ(cinnamoyl-CoA reductase)は、フェニルプロパノイド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。 反応式の通り、この酵素の基質はシンナムアルデヒドと補酵素AとNADP+、生成物はシンナモイルCoAとNADPHとH+である。 組織名はcinnamaldehyde:NADP+ oxidoreductase (CoA-cinnamoylating)で、別名にferuloyl-CoA reductase, cinnamoyl-coenzyme A reductase, ferulyl-CoA reductase, feruloyl coenzyme A reductase, p-hydroxycinnamoyl coenzyme A reductase, cinnamoyl-CoA:NADPH reductaseがある。.
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シトクロムP450
トクロムP450()は特定の酸化還元酵素ファミリーに属する酵素の総称である。単にP450あるいはCYP(シップ)と呼ばれることがある。様々な基質を酸化し、多くの役割を果たす。肝臓において解毒を行う酵素として知られているとともに、ステロイドホルモンの生合成、脂肪酸の代謝や植物の二次代謝など、生物の正常活動に必要な様々な反応に関与している。NADPHなどの電子供与体と酸素を用いて基質を酸化することも共通である。シトクロムP450は細胞内の小胞体に多く、一部はミトコンドリアに存在する。動物では肝臓に多く、特によく研究されている。 ゲノムプロジェクトによって一部の細菌を除く大部分の生物(大腸菌には見つかっていない)にその遺伝子があることが明らかにされた。例えばヒトには57個の遺伝子がある。また、植物のシトクロムP450は基質特異性が高く、多くの種類が存在するとされている、例えばイネにおいては候補遺伝子が400以上も発見されている。しかし、機能がわかっているものは少ない。.
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シアノコバラミンレダクターゼ (シアニド除去)
アノコバラミンレダクターゼ (シアニド除去)(cyanocobalamin reductase (cyanide-eliminating))は、ポルフィリンおよびクロロフィル代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はコバラミン(I)、シアニドとNADP+で、生成物はシアノコバラミン(III)、NADPHとH+である。補因子としてFADを用いる。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+を受容体として金属イオンを特異的に酸化する。組織名はcob(I)alamin, cyanide:NADP+ oxidoreductaseで、別名にcyanocobalamin reductase、cyanocobalamin reductase (NADPH, cyanide-eliminating)、cyanocobalamin reductase (NADPH; CN-eliminating)、NADPH:cyanocob(III)alamin oxidoreductase (cyanide-eliminating)がある。.
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シキミ酸デヒドロゲナーゼ
ミ酸デヒドロゲナーゼ(shikimate 5-dehydrogenase)次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はシキミ酸とNADP+と水、生成物は3-デヒドロシキミ酸とNADPHとH+である。 組織名はshikimate:NADP+ 3-oxidoreductaseで、別名にdehydroshikimic reductase、shikimate oxidoreductase、shikimate:NADP+ oxidoreductase、5-dehydroshikimate reductase、shikimate 5-dehydrogenase、5-dehydroshikimic reductase、DHS reductase、shikimate:NADP+ 5-oxidoreductase、AroEがある。.
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シキミ酸経路
ミ酸経路(シキミさんけいろ、shikimic acid pathway)は芳香族アミノ酸(チロシン、フェニルアラニンおよびトリプトファン)の生合成反応経路である。間接的にフラボノイドやアルカロイド(モルヒネ(チロシン由来)、キニーネ(トリプトファン由来)等)などの生合成にも必要。微生物や植物の大半は有しているが動物には見られない。 出発反応は解糖系のホスホエノールピルビン酸とペントースリン酸経路のエリトロース-4-リン酸の縮合反応で始まる。反応はコリスミ酸で各アミノ酸への反応に分岐するので、ここまでをシキミ酸経路としている場合もある。.
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シクロペンタノンモノオキシゲナーゼ
ペンタノンモノオキシゲナーゼ(cyclopentanone monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はシクロペンタノン、NADPH、H+とO2で、生成物は5-バレロラクトン、NADP+とH2Oである。 組織名はcyclopentanone,NADPH:oxygen oxidoreductase (5-hydroxylating, lactonizing)で別名にcyclopentanone oxygenaseがある。.
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シクロヘキサノンモノオキシゲナーゼ
ヘキサノンモノオキシゲナーゼ(cyclohexanone monooxygenase)は、カプロラクタム分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はシクロヘキサノン、NADPH、H+とO2で、生成物はヘキサノ-6-ラクトン、NADP+とH2Oである。補酵素としてFADを用いる。 組織名はcyclohexanone,NADPH:oxygen oxidoreductase (lactone-forming)で、別名にcyclohexanone 1,2-monooxygenase、cyclohexanone oxygenase、cyclohexanone:NADPH:oxygen oxidoreductase (6-hydroxylating, 1,2-lactonizing)がある。.
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ジヒドロブノロールデヒドロゲナーゼ
ヒドロブノロールデヒドロゲナーゼ(dihydrobunolol dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(+/-)-5--1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフトールとNADP+、生成物は (+/-)-5--3,4-ジヒドロ-1(2H)-ナフタレノンとNADPHとH+である。 組織名は(+/-)-5--1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol:NADP+ oxidoreductaseで、別名にbunolol reductaseがある。.
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ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ (NADP+)
ヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ (NADP+)(dihydropyrimidine dehydrogenase (NADP+))は、ピリミジン代謝、β-アラニン代謝、パントテン酸・CoA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。 反応式の通り、この酵素の基質は5,6-ジヒドロウラシルとNADP+、生成物はウラシルとNADPHとH+である。 組織名は5,6-dihydrouracil:NADP+ 5-oxidoreductaseで、別名にdihydrothymine dehydrogenase, dihydrouracil dehydrogenase (NADP), 4,5-dihydrothymine: oxidoreductase, DPD, DHPDH, dehydrogenase, dihydrouracil (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), dihydrouracil dehydrogenase (NADP+), DHU dehydrogenase, hydropyrimidine dehydrogenase, dihydropyrimidine dehydrogenase (NADP+)がある。.
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ジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ
ジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ(dihydroorotate dehydrogenase, DHOD, DHODH)は、ピリミジンde novo生合成経路において第4反応であるジヒドロオロト酸からオロト酸への酸化を触媒する酵素である。ジヒドロオロト酸脱水素酵素とも。 アミノ酸配列の類似性に基づき以下の表のように分類されており、これらは電子受容体、四次構造、細胞内局在などが異なっている。いずれも補因子としてFMNを結合するフラボタンパク質である。.
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ジヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
ヒドロオロト酸デヒドロゲナーゼ (NADP)(dihydroorotate dehydrogenase (NADP))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。オロト酸レダクターゼ (NADPH)(orotate reductase (NADPH))とも。 反応式の通り、この酵素の基質はジヒドロオロト酸とNADP+、生成物はオロト酸とNADPHとHである。補因子としてFADとFMNを用いる。 組織名は(S)-dihydroorotate:NADP oxidoreductaseで、別名にorotate reductase,m dihydroorotate dehydrogenase, dihydro-orotic dehydrogenase, L-5,6-dihydro-orotate:NAD oxidoreductase, orotate reductase (NADPH)がある。.
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ジヒドロキシアセトンリン酸
ヒドロキシアセトンリン酸(ジヒドロキシアセトンリンさん、Dihydroxyacetone phosphate, DHAP)は、カルビン回路から脂質の合成まで生化学的な多くの反応に関与している有機化合物である。特に解糖系で重要な役割を果たしている。.
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ジヒドロケリルビン-12-モノオキシゲナーゼ
ヒドロケリルビン-12-モノオキシゲナーゼ(dihydrochelirubine 12-monooxygenase)は、イソキノリンアルカロイド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。 この酵素の基質はジヒドロケリルビン、NADPH、H+とO2で、生成物は12-ヒドロキシジヒドロケリルビン、NADP+とH2Oである。 組織名はdihydrochelirubine,NADPH:oxygen oxidoreductase (12-hydroxylating)で、別名にdihydrochelirubine 12-hydroxylaseがある。.
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ジヒドロジピコリン酸レダクターゼ
ヒドロジピコリン酸レダクターゼ(dihydrodipicolinate reductase)は、リシン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。 反応式の通り、この酵素の基質は(S)-2,3,4,5-テトラヒドロピリジン-2,6-ジカルボン酸とNAD+(またはNADP+)、生成物は2,3-ジヒドロジピコリン酸とNADH(またはNADPH)とH+である。 組織名は(S)-2,3,4,5-tetrahydropyridine-2,6-dicarboxylate:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にdihydrodipicolinic acid reductase, 2,3,4,5-tetrahydrodipicolinate:NAD(P)+ oxidoreductaseがある。.
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ジヒドロサンギナリン-10-モノオキシゲナーゼ
ヒドロサンギナリン-10-モノオキシゲナーゼ(dihydrosanguinarine 10-monooxygenase)は、イソキノリンアルカロイド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。 この酵素の基質はジヒドロサンギナリン、NADPH、H+とO2で、生成物は10-ヒドロキシジヒドロサンギナリン、NADP+とH2Oである。 組織名はdihydrosanguinarine,NADPH:oxygen oxidoreductase (10-hydroxylating)で、別名にdihydrosanguinarine 10-hydroxylaseがある。.
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ジヒドロ葉酸レダクターゼ
ヒドロ葉酸レダクターゼ(dihydrofolate reductase、DHFR)は、NADPHを電子供与体としてジヒドロ葉酸をテトラヒドロ葉酸に還元する酵素である。ヒトではDHFR遺伝子にコードされている。.
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ジビニルクロロフィリドa 8-ビニルレダクターゼ
ビニルクロロフィリドa 8-ビニルレダクターゼ(divinyl chlorophyllide a 8-vinyl-reductase, 4VCR)は、ポルフィリンおよびクロロフィル代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はクロロフィリド''a''とNADP+、生成物はジビニルクロロフィリド''a''とNADPHとH+である。 組織名はchlorophyllide-a:NADP+ oxidoreductaseである。.
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ジアミノピメリン酸デヒドロゲナーゼ
アミノピメリン酸デヒドロゲナーゼ(diaminopimelate dehydrogenase)は、リシン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。 反応式の通り、この酵素の基質はmeso-2,6-ジアミノピメリン酸とH2OとNADP+、生成物はL-2-アミノ-6-オキソピメリン酸とNH3とNADPHとH+である。 組織名はmeso-2,6-diaminoheptanedioate:NADP+ oxidoreductase (deaminating)で、別名にmeso-α,epsilon-diaminopimelate dehydrogenase, meso-diaminopimelate dehydrogenaseがある。.
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ジクワット
ワット (diquat) はビピリジニウム系に分類される非選択形除草剤の1つ。イギリスのプラント・プロテクション社が開発した。除草剤としての利用のほか、ジャガイモの収穫前の蔓枯らしにも使われることがある。原体がイギリスから輸入されて製剤化されている。英語読みにより、ダイコートと発音することもある。臭素塩であるためジクワットジブロミドとも呼ばれる。 土壌に付着すると直ちに活性を失い、木や根は枯らさないため、すぐに種をまいたり作物を植えることができる。 パラコートと同じくアルキルビピリジニウム塩に分類される。化合物としての名称は 1,1'-エチレン-2,2'-ビピリジニウムジブロミドである。.
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ストロマ
ルーメン) ストロマ(Stroma)とは、植物細胞内の葉緑体内でグラナを取り囲む無色の液体のことである。 チラコイドが重なったグラナにおいて光合成が開始し、ストロマ内で化学変化が完了する 。 光合成は、2段階で行われる。第1段階では、明反応で光エネルギーが捕捉され、それを用いてエネルギー貯蔵分子であるATPとNADPHが作られる。第2段階では、暗反応によりこれらの生成物を用いて二酸化炭素の捕捉と還元が行われる。 ストロマで起こるこれらの一連の生化学酸化還元反応は、総称してカルビン回路と呼ばれる。炭素固定、還元反応、リブロース-1,5-ビスリン酸再生の3段階からなる。 またストロマは、葉緑体DNAや葉緑体リボソームが存在する場所であり、そのため、葉緑体DNA複製や一部の葉緑体タンパク質の転写/翻訳もストロマで行われる。.
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ステロール-14-デメチラーゼ
テロール-14-デメチラーゼ(sterol 14-demethylase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はオブツシホリオールとNADPH、H+およびO2で、生成物は4α-メチル-5α-エルゴスタ-8,14,24(28)-トリエン-3β-オールとNADP+、ギ酸、H2Oである。 組織名はsterol,NADPH:oxygen oxidoreductase (14-methyl cleaving)で、別名にobtusufoliol 14-demethylase、lanosterol 14-demethylase、lanosterol 14α-demethylase、sterol 14α-demethylaseがある。.
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ステロイド-17α-モノオキシゲナーゼ
テロイド-17α-モノオキシゲナーゼ(steroid 17α-monooxygenase)は、ステロイドホルモン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。 この酵素の基質はステロイド、還元型受容体とO2で、生成物は17α-ヒドロキシステロイド、受容体とH2Oである。補因子としてNADH、NADPH、ヘムを用いる。 この酵素は酸化還元酵素に属し、基質に特異的に作用する。酸素は酸化剤として還元されると同時に基質に取り込まれる。組織名はsteroid,hydrogen-donor:oxygen oxidoreductase (17α-hydroxylating)で、別名にsteroid 17α-hydroxylase; cytochrome P-450 17α; cytochrome P-450 (P-450 17α,lyase); 17α-hydroxylase-C17,20 lyaseがある。.
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スフィンゴシン
フィンゴシン(2-アミノ-4-オクタデセン-1,3-ジオール)は18個の炭素を持つ長鎖アミノアルコールで、1本の不飽和炭化水素鎖を含んでいる。スフィンゴ脂質の主要部分を形成するもので、重要なリン脂質のひとつであるスフィンゴミエリンなどを含む細胞膜脂質のグループに属する化合物である。.
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スクアレンモノオキシゲナーゼ
アレンモノオキシゲナーゼ(squalene monooxygenase)またはスクアレンエポキシダーゼ(squalene epoxidase)は、NADPHと分子状酸素を用いスクアレンを2,3-オキシドスクアレン(スクアレンエポキシド)に酸化する酵素である。スクアレンモノオキシゲナーゼはステロール生合成における最初の酸化を触媒し、この経路における律速酵素である。ヒトではスクアレンモノオキシゲナーゼはSQLE遺伝子にコードされている。.
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セネシオニン-N-オキシゲナーゼ
ネシオニン-N-オキシゲナーゼ(senecionine N-oxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はセネシオニン、NADPH、H+とO2で、生成物はセネシオニン-''N''-オキシド、NADP+とH2Oである。 組織名はsenecionine,NADPH:oxygen oxidoreductase (N-oxide-forming)で、別名にsenecionine monooxygenase (N-oxide-forming)、SNOがある。.
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セリン-3-デヒドロゲナーゼ
リン-3-デヒドロゲナーゼ(serine 3-dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はL-セリンとNADP+、生成物は2-アンモニオマロン酸セミアルデヒドとNADPHとH+である。 組織名はL-serine:NADP+ 3-oxidoreductaseである。.
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セピアプテリンレダクターゼ
ピアプテリンレダクターゼ(sepiapterin reductase, SPR)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は7,8-ジヒドロビオプテリンとNADP+、生成物はセピアプテリンとNADPHとH+である。 組織名は7,8-dihydrobiopterin:NADP+ oxidoreductaseである。.
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セコロガニン
ニン(Secologanin)は、メバロン酸経路中のゲラニルピロリン酸から合成されるモノテルペンである。セコロガニンはさらに、ドーパミンと共に、トコンアルカロイドを生成する。.
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セコロガニンシンターゼ
ニンシンターゼ(secologanin synthase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はロガニンとNADPHとH+と酸素、生成物はセコロガニンとNADP+と水である。 組織名はloganin:oxygen oxidoreductase (ring-cleaving)である。.
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ゼアチンレダクターゼ
アチンレダクターゼ(zeatin reductase)は、ゼアチン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。 反応式の通り、この酵素の基質はジヒドロゼアチンとNADP+、生成物はゼアチンとNADPHとH+である。 組織名はdihydrozeatin:NADP+ oxidoreductaseである。.
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ソルボース-5-デヒドロゲナーゼ (NADP+)
ルボース-5-デヒドロゲナーゼ (NADP+)(sorbose 5-dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はL-ソルボースとNADP+、生成物は5-デヒドロ-D-フルクトースとNADPHとH+である。 組織名はL-sorbose:NADP+ 5-oxidoreductaseで、別名に5-ketofructose reductase, 5-keto-D-fructose reductase, sorbose (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) dehydrogenase, reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-linked reductase, sorbose 5-dehydrogenase (NADP+)がある。.
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ソルボースレダクターゼ
ルボースレダクターゼ(sorbose reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はD-酒石酸とNADP+、生成物はL-オキサログリコール酸とNADPHとH+である。 組織名はD-glucitol:NADP+ oxidoreductaseで、別名にSou1pがある。.
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タンパク質ジスルフィドレダクターゼ
タンパク質ジスルフィドレダクターゼ(protein-disulfide reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はタンパク質ジチオールとNAD+(またはNADP+)、生成物はタンパク質ジスルフィドとNADH(またはNADPH)とH+である。 組織名はprotein-dithiol:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にinsulin-glutathione transhydrogenase、disulfide reductase、NAD(P)H2:protein-disulfide oxidoreductaseがある。.
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タベルソニン-16-ヒドロキシラーゼ
タベルソニン-16-ヒドロキシラーゼ(tabersonine 16-hydroxylase)は、インドールアルカロイド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。 この酵素の基質はタベルソニン、NADPH、H+とO2で、生成物は16-ヒドロキシタベルソニン、NADP+とH2Oである。 組織名はtabersonine,NADPH:oxygen oxidoreductase (16-hydroxylating)で、別名にtabersonine-11-hydroxylase、T11Hがある。.
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タウロケノデオキシコール酸-6α-ヒドロキシラーゼ
タウロケノデオキシコール酸-6α-ヒドロキシラーゼ(taurochenodeoxycholate 6α-hydroxylase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。.
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タキシフォリン-8-モノオキシゲナーゼ
タキシフォリン-8-モノオキシゲナーゼ(taxifolin 8-monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はタキシフォリン、NADH(NADPH)、H+とO2で、生成物は2,3-ジヒドロゴッシペチン、NAD(P)+とH2Oである。補酵素としてFADとフラボタンパク質を用いる。 組織名はtaxifolin,NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (8-hydroxylating)で、別名にtaxifolin hydroxylaseがある。.
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タキソイド-7β-ヒドロキシラーゼ
タキソイド-7β-ヒドロキシラーゼ(英語:Taxoid 7beta-hydroxylase)は、タクスシン,NADPH:酸素 7-酸化還元酵素とも呼ばれる酵素である。下記の化学反応の触媒となる。 この反応にはシトクロムP450が必要である。.
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タキサン-10β-ヒドロキシラーゼ
タキサン-10β-ヒドロキシラーゼ(taxane 10β-hydroxylase)は、ジテルペノイド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。 この酵素の基質はタキサ-4(20),11-ジエン-5α-イル酢酸、NADPH、H+とO2で、生成物は10β-ヒドロキシタキサ-4(20),11-ジエン-5α-イル酢酸、NADP+とH2Oである。 組織名はtaxa-4(20),11-dien-5α-yl acetate,NADPH:oxygen oxidoreductase (10β-hydroxylating)である。.
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タキサン-13α-ヒドロキシラーゼ
タキサン-13α-ヒドロキシラーゼ(taxane 13-alpha-hydroxylase)は、ジテルペノイド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。 この酵素の基質はタキサ-4(20),11-ジエン-5α-オール、NADPH、H+とO2で、生成物はタキサ-4(20),11-ジエン-5α,13α-ジオール、NADP+とH2Oである。 組織名はtaxa-4(20),11-dien-5α-ol,NADPH:oxygen oxidoreductase (13α-hydroxylating)である。.
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サルビノリンA
ルビノリンA(Salvinorin A)は、原住民であるマサテコ族のシャーマンが歴史的に幻覚剤として用いてきたサルビア・ディビノラムの主要な活性向精神性分子である。 ジメチルトリプタミン、シロシビン、メスカリン等の他の天然に生じる幻覚剤分子とは、窒素分子を含まない点で構造的に異なる。そのため、アルカロイドではなく、テルペノイドに分類される。また、他の幻覚剤とは主観的体験も異なり、解離性とされている。 サルビノリンAの向精神性の活性は、摂取法によって、効果が数分から1時間程度続く。 サルビノリンAは、構造的に類似した他のサルビノリン類とともに見られる。サルビノリンは、trans-ネオクレロダンジテルペンである。κ-オピオイド受容体のアゴニストであり、アルカロイド以外でこの受容体に作用する物質として初めて発見された。薬理機構は、ブライアン・L・ロスの研究室で解明された。.
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サルタリジンレダクターゼ (NADPH)
ルタリジンレダクターゼ (NADPH)(salutaridine reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はサルタリジノールとNADP+、生成物はサルタリジンとNADHとH+である。 組織名はsalutaridinol:NADP+ 7-oxidoreductaseである。.
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サルタリジンシンターゼ
ルタリジンシンターゼ(salutaridine synthase)は、イソキノリンアルカロイド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(R)-レチクリン、NADPH、H+とO2で、生成物はサルタリジン、NADP+とH2Oである。 組織名は(R)-reticuline,NADPH:oxygen oxidoreductase (C-C phenol-coupling)で、別名に(R)-reticuline oxidase (C-C phenol-coupling)がある。.
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サッカロピンデヒドロゲナーゼ (NADP+, L-リシン形成)
ッカロピンデヒドロゲナーゼ (NADP+, L-リシン形成)(saccharopine dehydrogenase (NADP+, L-lysine-forming))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はサッカロピンとNADP+とH2O、生成物はL-リシンと2-オキソグルタル酸とNADPHとH+である。 組織名はN6-(L-1,3-dicarboxypropyl)-L-lysine:NADP+ oxidoreductase (L-lysine-forming)で、別名にlysine-2-oxoglutarate reductase; lysine-ketoglutarate reductase; L-lysine-α-ketoglutarate reductase; lysine:α-ketoglutarate:TPNH oxidoreductase (ε-N--L-lysine forming); saccharopine (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, lysine-forming) dehydrogenase; saccharopine dehydrogenase (NADP, L-lysine-forming)がある。.
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サッカロピンデヒドロゲナーゼ (NADP+, L-グルタミン酸形成)
ッカロピンデヒドロゲナーゼ (NADP+, L-グルタミン酸形成)(saccharopine dehydrogenase (NADP+, L-glutamate-forming))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はサッカロピンとNADP+とH2O、生成物はL-グルタミン酸と2-アミノアジピン酸-6-セミアルデヒドとNADPHとH+である。 組織名はN6-(L-1,3-dicarboxypropyl)-L-lysine:NADP+ oxidoreductase (L-glutamate-forming)で、別名にsaccharopine (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, glutamate-forming) dehydrogenase; aminoadipic semialdehyde-glutamic reductase; aminoadipate semialdehyde-glutamate reductase; aminoadipic semialdehyde-glutamate reductase; ε-N-(L-glutaryl-2)-L-lysine:NAD+(P) oxidoreductase (L-2-aminoadipate-semialdehyde forming); saccharopine reductase; saccharopine dehydrogenase (NADP, L-glutamate-forming)がある。.
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光合成
光合成では水を分解して酸素を放出し、二酸化炭素から糖を合成する。 光合成の主な舞台は植物の葉である。 光合成(こうごうせい、Photosynthese、photosynthèse、拉、英: photosynthesis)は、主に植物や植物プランクトン、藻類など光合成色素をもつ生物が行う、光エネルギーを化学エネルギーに変換する生化学反応のことである。光合成生物は光エネルギーを使って水と空気中の二酸化炭素から炭水化物(糖類:例えばショ糖やデンプン)を合成している。また、光合成は水を分解する過程で生じた酸素を大気中に供給している。年間に地球上で固定される二酸化炭素は約1014kg、貯蔵されるエネルギーは1018kJと見積もられている『ヴォート生化学 第3版』 DONALDO VOET・JUDITH G.VOET 田宮信雄他訳 東京化学同人 2005.2.28。 「光合成」という名称を初めて使ったのはアメリカの植物学者チャールズ・バーネス(1893年)である『Newton 2008年4月号』 水谷仁 ニュートンプレス 2008.4.7。 ひかりごうせいとも呼ばれることが多い。かつては炭酸同化作用(たんさんどうかさよう)とも言ったが現在はあまり使われない。.
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光化学反応
光化学反応(こうかがくはんのう、photochemical reaction, light‐dependent reaction)は、物質が光を吸収して化学反応を起こす現象であり、一般には、色素分子が光エネルギーを吸収し、励起された電子が飛び出し、物質の酸化還元を引き起こす。光合成における光化学反応では、特定のクロロフィル分子がこの反応を起こし、還元物質NADPHやATPの合成の源となる。酸素発生型光合成では光化学反応により水を電子供与体として用い、酸素を発生し(.
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光呼吸
光呼吸(ひかりこきゅう、こうこきゅう、photorespiration)とは植物が光照射下において通常の呼吸(酸化的リン酸化)と異なる方法で酸素 (O2) を消費し二酸化炭素 (CO2) を生成することである。場合によっては(CO2濃度が低い、高温等)といった条件下においては、光呼吸速度が光合成速度を上回る、つまり、光呼吸による二酸化炭素の放出量が光合成の二酸化炭素固定量を上回ることもある。.
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C4型光合成
C4型光合成(C4がたこうごうせい)とは、光合成の過程で一般のCO2還元回路であるカルビン・ベンソン回路の他にCO2濃縮のためのC4経路を持つ光合成の一形態である。C4経路の名はCO2固定において、初期産物であるオキサロ酢酸がC4化合物であることに由来する(当初は炭素数4のリンゴ酸が初期産物だと思われていたが、後に誤りであることがわかった)。C4型光合成を行なう植物をC4植物と言い、維管束鞘細胞にも発達した葉緑体が存在するのが特徴である。これに対してカルビン・ベンソン回路しか持たない植物をC3植物という。 1950年代および1960年代初頭に、ヒューゴ・P・コーチャックおよびユーリ・カルピロフによって、一部の植物が立証されているC3型炭素固定を使わずに最初の段階でリンゴ酸およびアスパラギン酸を生産していることが示された。C4経路は最終的にオーストラリアのマーシャル・デビッドソン・ハッチとC・R・スラックによって1966年によって詳細に解明された。このため、C4経路はハッチ=スラック回路と呼ばれることもある。.
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CAM型光合成
CAM型光合成(CAMがたこうごうせい)は砂漠などの多肉植物や、同様に水分ストレスの大きな環境に生息する着生植物に多く見られる光合成の一形態である。これを行なう植物をCAM植物と呼ぶ。この方法の特徴として、CO2の取り込みを夜に行い、昼に還元することが挙げられる。CAMとはベンケイソウ型有機酸代謝のことで Crassulacean Acid Metabolism の頭字語である。.
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CDP-4-デヒドロ-6-デオキシグルコースレダクターゼ
CDP-4-デヒドロ-6-デオキシグルコースレダクターゼ(CDP-4-dehydro-6-deoxyglucose reductase)は、アミノ糖および糖ヌクレオチド代謝酵素の一つで、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CDP-4-デヒドロ-3,6-デオキシ-D-グルコース、NAD+(NADP+)とH2Oで、生成物はCDP-4-デヒドロ-6-デオキシ-D-グルコース、NAD(P)HとH+である。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+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、CDP-4-dehydro-3,6-dideoxy-D-glucose:NAD(P)+ 3-oxidoreductaseで、別名にCDP-4-keto-6-deoxyglucose reductase、cytidine diphospho-4-keto-6-deoxy-D-glucose reductase、cytidine diphosphate 4-keto-6-deoxy-D-glucose-3-dehydrogenase、CDP-4-keto-deoxy-glucose reductase、CDP-4-keto-6-deoxy-D-glucose-3-dehydrogenase system、NAD(P)H:CDP-4-keto-6-deoxy-D-glucose oxidoreductaseがある。.
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Cis-2-エノイルCoAレダクターゼ (NADPH)
cis-2-エノイルCoAレダクターゼ (NADPH)(cis-2-enoyl-CoA reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はアシルCoAとNADP+、生成物はcis-2,3-デヒドロアシルCoAとNADPHとH+である。 組織名はacyl-CoA:NADP+ cis-2-oxidoreductaseで、別名にNADPH-dependent cis-enoyl-CoA reductase, reductase, cis-2-enoyl coenzyme A, cis-2-enoyl-coenzyme A reductase, cis-2-enoyl-CoA reductase (NADPH)がある。.
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CoAグルタチオンレダクターゼ
CoAグルタチオンレダクターゼ(CoA-glutathione reductase)は、システインおよびメチオニン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はCoAとグルタチオンとNADP+、生成物はCoA-グルタチオンとNADPHとH+である。補因子としてFADを用いる。 組織名はglutathione:NADP+ oxidoreductase (CoA-acylating)で、別名にcoenzyme A glutathione disulfide reductase、NADPH-dependent coenzyme A-SS-glutathione reductase、coenzyme A disulfide-glutathione reductase、NADPH:CoA-glutathione oxidoreductaseがある。.
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CoAジスルフィドレダクターゼ
CoAジスルフィドレダクターゼ(CoA-disulfide reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はCoAとNAD+(またはNADP+)、生成物はCoAジスルフィドとNADH(またはNADPH)とH+である。 組織名はCoA:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にCoA-disulfide reductase (NADH2)、NADH2:CoA-disulfide oxidoreductase、CoA:NAD+ oxidoreductase、CoADR、coenzyme A disulfide reductaseがある。.
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硝酸レダクターゼ (NAD(P)H)
硝酸レダクターゼ (nitrate reductase)は、窒素代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は亜硝酸とNAD+(NADP+)とH2O、生成物は硝酸とNADH(NADPH)とH+である。補因子として、FADとFMNを用いる。 組織名はnitrite:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にassimilatory nitrate reductase、assimilatory NAD(P)H-nitrate reductase、NAD(P)H bispecific nitrate reductase、nitrate reductase (reduced nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate))、nitrate reductase NAD(P)H、NAD(P)H-nitrate reductase、nitrate reductase 、NAD(P)H2:nitrate oxidoreductaseがある。.
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硝酸レダクターゼ (NADPH)
硝酸レダクターゼ (NADPH)(nitrate reductase (NADPH))は、窒素代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は亜硝酸とNADP+とH2O、生成物は硝酸とNADPHとH+である。補因子として、FADとモリブデンを用いる。 組織名はnitrite:NADP+ oxidoreductaseで、別名にassimilatory nitrate reductase、assimilatory reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-nitrate reductase、NADPH-nitrate reductase、assimilatory NADPH-nitrate reductase、triphosphopyridine nucleotide-nitrate reductase、NADPH:nitrate reductase、nitrate reductase (NADPH2)、NADPH2:nitrate oxidoreductaseがある。.
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硝酸イソソルビド
硝酸イソソルビド(しょうさんイソソルビド)は狭心症の治療薬として用いられる硝酸エステル製剤である。一般名として、ヒドロキシ基の1つが硝酸エステルとなっている誘導体を含む製剤である一硝酸イソソルビドと2つとも硝酸エステル化されている二硝酸イソソルビドがあり、単に一般名で硝酸イソソルビドといった場合は後者(ビス硝酸エステル)を指す。 前者、後者共に肺高血圧治療薬、勃起不全治療薬のクエン酸シルデナフィル、塩酸バルデナフィル、タダラフィルとの併用は、過度の血圧降下となることがあり禁忌である。.
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炭素固定
炭素固定(たんそこてい、)とは、植物や一部の微生物が空気中から取り込んだ二酸化炭素()を炭素化合物として留めておく機能のこと。この機能を利用して、大気中の二酸化炭素を削減することが考えられている。同化反応のひとつ。別名、炭酸固定、二酸化炭素固定、炭素同化、炭酸同化など。.
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炭水化物代謝
炭水化物代謝(たんすいかぶつたいしゃ、英:Carbohydrate metabolism)とは、炭水化物の同化、異化、相互転換といった生物の生命において重要な生化学の過程を意味する用語である。 最も重要な炭水化物はグルコースであり、この単糖はほとんどの生物体で代謝される。グルコースと他の炭水化物は様々な生物種の代謝経路に存在しており、植物では大気から光合成によって炭水化物を合成し、他の生物はそれを細胞呼吸の燃料としている。炭水化物は 1 gの酸化によって約 4 kcalのエネルギーを産生する。ふつう、炭水化物などから得られたエネルギーはATPの形で蓄えられる。好気呼吸を行う有機体は、グルコースと酸素の代謝でエネルギーと一緒に副産物として二酸化炭素と水を放出する。 すべての炭水化物は一般におおよそCnH2nOnの式で表すことができる(グルコースはC6H12O6)。単糖は化学結合によってスクロースのような二糖、デンプンやセルロースのような多糖を形成する。 炭水化物は脂肪やタンパク質と比べて遙かに代謝が簡単であるため、いち早く有機体のエネルギーとして蓄えられる。動物では、摂取したすべての炭水化物はグルコースの形で細胞に届けられる。炭水化物は通常、グルコース分子がグリコシド結合でポリマーとなって支持構造(例えばキチンやセルロース)を作ったり、エネルギー貯蔵多糖(例えば、グリコーゲンやデンプン)として蓄えられたりする。しかし、水によって炭水化物は強力な親和力が作られ、炭水化物水溶液の巨大な分子量のため、炭水化物の多量の貯蔵は複雑で能率が悪い。いくつかの生物では、余分な炭水化物はアセチルCoAに代謝され、脂肪酸の合成経路に入る。脂肪酸やトリグリセリドおよび他の脂肪は長期的なエネルギー貯蔵に一般的に使われている。脂肪は炭水化物を疎水性にするより遙かにコンパクトな形でエネルギー貯蔵される。.
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生物学に関する記事の一覧
---- 生物学に関する記事の一覧は、生物学と関係のある記事のリストである。ただし生物学者は生物学者の一覧で扱う。また生物の名前は生物学の研究材料としてある程度有名なもののみ加える。 このリストは必ずしも完全ではなく、本来ここにあるべきなのに載せられていないものや、ふさわしくないのに載せられているものがあれば、適時変更してほしい。また、Portal:生物学の新着項目で取り上げたものはいずれこのリストに追加される。 「⇒」はリダイレクトを、(aimai) は曖昧さ回避のページを示す。並べ方は例えば「バージェス動物群」なら「はしえすとうふつくん」となっている。 リンク先の更新を参照することで、このページからリンクしている記事に加えられた最近の変更を見ることが出来る。Portal:生物学、:Category:生物学も参照のこと。.
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D-ノパリンデヒドロゲナーゼ
D-ノパリンデヒドロゲナーゼ(D-nopaline dehydrogenase, NOS)は、アルギニンおよびプロリン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はD-ノパリンとNADP+とH2O、生成物はL-アルギニンと2-オキソグルタル酸とNADPHとH+である。 組織名はN2-(D-1,3-dicarboxypropyl)-L-arginine:NADP+ oxidoreductase (L-arginine-forming)で、別名にD-nopaline synthase, nopaline dehydrogenase, nopaline synthase, 2-N-(D-1,3-dicarboxypropyl)-L-arginine:NADP+ oxidoreductase (L-arginine-forming)がある。.
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D-リソピンデヒドロゲナーゼ
D-リソピンデヒドロゲナーゼ(D-lysopine dehydrogenase)は、リシン分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はD-リソピンとNADP+とH2O、生成物はL-リシンとピルビン酸とNADPHとH+である。 組織名はN2-(D-1-carboxyethyl)-L-lysine:NADP+ oxidoreductase (L-lysine-forming)で、別名にD-lysopine synthase; lysopine dehydrogenase; D(+)-lysopine dehydrogenaseがある。.
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D-ピニトールデヒドロゲナーゼ
D-ピニトールデヒドロゲナーゼ(D-pinitol dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は1D-3-''O''-メチル-''chiro''-イノシトールとNADP+、生成物は2D-5-''O''-メチル-2,3,5/4,6-ペンタヒドロキシシクロヘキサノンとNADPHとH+である。 組織名は1D-3-O-methyl-chiro-inositol:NADP+ oxidoreductaseで、別名に5D-5-O-methyl-chiro-inositol:NADP+ oxidoreductaseがある。.
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D-アラビニトールデヒドロゲナーゼ (NADP+)
D-アラビニトールデヒドロゲナーゼ (NADP+)(D-arabinitol dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はD-アラビニトールとNADP+、生成物はD-キシルロースまたはD-リブロースとNADPHとH+である。 組織名はD-arabinitol:NADP+ oxidoreductaseで、別名にNADP+-dependent D-arabitol dehydrogenase, ARD1p, D-arabitol dehydrogenase 1がある。.
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D-キシロースレダクターゼ
D-キシロースレダクターゼ(D-xylose reductase)は、次の化学反応を触媒する酵素である。 この酵素の基質はキシリトールとNAD+(NADP+)で、生成物はD-キシロース、NAD(P)HとH+である。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+を受容体として供与体であるCH-OH基に特異的に作用する。組織名はxylitol:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にXylR、XyrA、msXR、dsXR、monospecific xylose reductase、dual specific xylose reductase、NAD(P)H-dependent xylose reductase、xylose reductaseがある。.
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DTDP-4-デヒドロ-6-デオキシグルコースレダクターゼ
dTDP-4-デヒドロ-6-デオキシグルコースレダクターゼ(dTDP-4-dehydro-6-deoxyglucose reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はdTDP-D-フコースとNADP+、生成物はdTDP-4-デヒドロ-6-デオキシ-D-グルコースとNADPHとH+である。 組織名はdTDP-D-fucose:NADP+ oxidoreductaseで、別名にdTDP-4-keto-6-deoxyglucose reductaseがある。.
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DTDP-4-デヒドロラムノースレダクターゼ
dTDP-4-デヒドロラムノースレダクターゼ(dTDP-4-dehydrorhamnose reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はdTDP-6-デオキシ-L-マンノース(dTDP-L-ラムノース)とNADP+、生成物はdTDP-4-デヒドロ-6-デオキシ-L-マンノース(dTDP-4-オキソ-L-ラムノース)とNADPHとH+である。 組織名はdTDP-6-deoxy-L-mannose:NADP+ 4-oxidoreductaseで、別名にdTDP-4-keto-L-rhamnose reductase, reductase, thymidine diphospho-4-ketorhamnose, dTDP-4-ketorhamnose reductase, TDP-4-keto-rhamnose reductase, thymidine diphospho-4-ketorhamnose reductaseがある。.
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DTDP-6-デオキシ-L-タロース-4-デヒドロゲナーゼ
dTDP-6-デオキシ-L-タロース-4-デヒドロゲナーゼ(dTDP-6-deoxy-L-talose 4-dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はdTDP-6-デオキシ-L-タロースとNADP+、生成物はdTDP-4-デヒドロ-6-デオキシ-L-マンノースとNADPHとH+である。 組織名はdTDP-6-deoxy-L-talose:NADP+ 4-oxidoreductaseで、別名にthymidine diphospho-6-deoxy-L-talose dehydrogenase, TDP-6-deoxy-L-talose dehydrogenase, thymidine diphospho-6-deoxy-L-talose dehydrogenase, dTDP-6-deoxy-L-talose dehydrogenase (4-reductase)がある。.
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DTDP-ガラクトース-6-デヒドロゲナーゼ
dTDP-ガラクトース-6-デヒドロゲナーゼ(dTDP-galactose 6-dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はdTDP-D-ガラクトースとNAD+と水、生成物はdTDP-D-ガラクツロン酸とNADPHとH+である。 組織名はdTDP-D-galactose:NADP+ 6-oxidoreductaseで、別名にthymidine-diphosphate-galactose dehydrogenaseがある。.
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Ent-カウレンオキシダーゼ
ent-カウレンオキシダーゼ(ent-kaurene oxidase)は、ジテルペノイド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。.
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Ent-カウレン酸オキシダーゼ
ent-カウレン酸オキシダーゼ(ent-kaurenoic acid oxidase)は、ジテルペノイド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。.
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Epi-イソジザエン-5-モノオキシゲナーゼ
epi-イソジザエン-5-モノオキシゲナーゼ(epi-isozizaene 5-monooxygenase)は、セスキテルペノイド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。.
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過酸化水素
過酸化水素(かさんかすいそ、Hydrogen peroxide)は、化学式 HO で表される化合物。しばしば過水(かすい)と略称される。主に水溶液で扱われる。対象により強力な酸化剤にも還元剤にもなり、殺菌剤、漂白剤として利用される。発見者はフランスのルイ・テナール。.
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飲酒の化学
飲酒の化学(いんしゅのかがく)では、飲酒などによりエタノールを摂取したことによる、人体に対する医学・生理学的影響について述べる。.
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補酵素
補酵素(ほこうそ、coenzyme)は、酵素反応の化学基の授受に機能する低分子量の有機化合物である。コエンザイム、コエンチーム、助酵素などとも呼ばれる。 一般に補酵素は酵素のタンパク質部分と強い結合を行わず可逆的に解離して遊離型になる(反対に不可逆的な解離を行うものは補欠分子族と呼ばれる)。補酵素の多くはビタミンとして良く知られており、生物の生育に関する必須成分(栄養素)として良く知られている。.
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解糖系
解糖系 解糖系(かいとうけい、Glycolysis)とは、生体内に存在する生化学反応経路の名称であり、グルコースをピルビン酸などの有機酸に分解(異化)し、グルコースに含まれる高い結合エネルギーを生物が使いやすい形に変換していくための代謝過程である。ほとんど全ての生物が解糖系を持っており、もっとも原始的な代謝系とされている。嫌気状態(けんきじょうたい、無酸素状態のこと)でも起こりうる代謝系の代表的なものである一方で、得られる還元力やピルビン酸が電子伝達系やクエン酸回路に受け渡されることで好気呼吸の一部としても機能する。.
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赤血球
各血球、左から赤血球、血小板、白血球(白血球の中で種類としては小型リンパ球)色は実際の色ではなく画像処理によるもの 赤血球(せっけっきゅう、 あるいは)は血液細胞の1種であり、酸素を運ぶ役割を持つ。 本項目では特にことわりのない限り、ヒトの赤血球について解説する。.
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赤色クロロフィルカタボライトレダクターゼ
赤色クロロフィルカタボライトレダクターゼ(red chlorophyll catabolite reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は一級蛍光クロロフィルカタボライトとNADP+、生成物は赤色クロロフィルカタボライトとNADPHとH+である。 組織名はprimary fluorescent chlorophyll catabolite:NADP+ oxidoreductaseで、別名にRCCR, RCC reductase, red Chl catabolite reductaseがある。.
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薬物代謝
薬物代謝(やくぶつたいしゃ)とは動植物における代謝の様式のひとつ。薬、毒物などの生体外物質(ゼノバイオティクス (Xenobiotics)、異物ともいう)を分解あるいは排出するための代謝反応の総称である。これらを行う酵素を総称して薬物代謝酵素という。全体的には対象物質の親水性を高め分解・排出しやすくする傾向がある。全般的に、生体に対する害を軽減する意味があると考えられるので解毒代謝ともいうが、結果的にはかえって毒性が増すこともある。また生体外物質のみでなく、生体内由来の不要となった物質(ステロイドホルモン、甲状腺ホルモン、胆汁酸、ビリルビンなど)も対象となる。 薬物代謝という名の通り、特に医薬品の代謝に重要であり、薬の効き目や副作用の個人差、複数の薬の間の相互作用などに大きく関わる。また薬物代謝に関与する酵素には薬物などの投与により発現誘導されるものが多く、生体の有害物質に対する防御の手段として重要である。薬物代謝に関与する代謝経路は、環境科学において重要と見られている。ある汚染物質が環境においてバイオレメディエーションにより分解されるか、残留性有機汚染物質となるかは、微生物の異物代謝により決定されるからである。異物を代謝する酵素群、特にグルタチオン-S-トランスフェラーゼ類は、殺虫剤や除草剤への耐性を与えるので、農業の分野で重要である。 薬物代謝は第1相から第3相に分類される。第1相では、シトクロムP450などの酵素が、生体外物質に反応性官能基や極性基を導入する。第2相では、変換された化合物が、グルタチオン-S-トランスフェラーゼのような転移酵素によって触媒され、極性化合物と結合する。第3相では、極性化合物との結合体が更に変換を受け、排出トランスポーターにより認識されて細胞から吐き出される。.
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葉酸
葉酸(ようさん、)はビタミンB群の一種。ビタミンM、ビタミンB9、プテロイルグルタミン酸とも呼ばれる。水溶性ビタミンに分類される生理活性物質である。プテリジンにパラアミノ安息香酸とグルタミン酸が結合した構造を持つ。1941年に乳酸菌の増殖因子としてホウレンソウの葉から発見された。葉はラテン語で folium と呼ばれることから葉酸 (folic acid) と名付けられた。葉酸は体内で還元を受け、ジヒドロ葉酸を経てテトラヒドロ葉酸に変換された後に補酵素としてはたらく。.
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肥料の三要素
肥料の三要素(ひりょうのさんようそ)とは、植物栄養素としての窒素、リン酸、カリウムのことである。これらは、植物がその成長のために多量に要求し、かつ、植物体を大きく生育させるため、農業上特に肥料として多く与えることが望ましい。.
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脱アミノ
脱アミノ(だつアミノ、Deamination)は、分子からアミンを除去する化学反応である。 人体では、脱アミノ反応は肝臓で行われるアミノ酸分解の過程である。アミノ酸からαアミノ基が取り外されるとアンモニアへ転換され、αアミノ基が除去されたあとのアミノ酸の残余は、糖新生に使われるか分解される。また、アンモニアは人体にとって有害な物質であるため、尿素回路で窒素排泄物質である尿素または尿酸へ変換される。尿素と尿酸は血液中に放出され、最終的に尿として排出される。.
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脱水素酵素
脱水素酵素(だっすいそこうそ、英:Dehydrogenase)とは、NAD+/NADP+やFADやFMNのようなフラビン補酵素により基質から1つあるいはそれ以上の数の水素(H)を奪い取って酸化する酵素のことである。.
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脂肪酸
脂肪酸(しぼうさん、Fatty acid)とは、長鎖炭化水素の1価のカルボン酸である。一般的に、炭素数2-4個のものを短鎖脂肪酸(低級脂肪酸)、5-12個のものを中鎖脂肪酸、12個以上のものを長鎖脂肪酸(高級脂肪酸)と呼ぶ。炭素数の区切りは諸説がある。脂肪酸は、一般式 CnHmCOOH で表せる。脂肪酸はグリセリンをエステル化して油脂を構成する。脂質の構成成分として利用される。 広義には油脂や蝋、脂質などの構成成分である有機酸を指すが、狭義には単に鎖状のモノカルボン酸を示す場合が多い。炭素数や二重結合数によって様々な呼称があり、鎖状のみならず分枝鎖を含む脂肪酸も見つかっている。また環状構造を持つ脂肪酸も見つかってきている。.
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脂肪酸の合成
脂肪酸の合成(しぼうさんのごうせい、英:Fatty acid synthesis)では、脂肪酸シンターゼによってアセチルCoAとマロニルCoAから脂肪酸が作られる過程を記述する。.
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自家蛍光
紫外線照射下で自家蛍光を発する紙の顕微鏡写真。 自家蛍光(じかけいこう、autofluorescence)は、ミトコンドリアやリソソームといった生物学的構造が光を吸収した際に起こる光の自然放出(フォトルミネセンス)であり、人工的に加えられた蛍光マーカー(フルオロフォア)由来の光を区別するために用いられる。.
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長鎖脂肪酸アシルCoAレダクターゼ
長鎖脂肪酸アシルCoAレダクターゼ(long-chain-fatty-acyl-CoA reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は長鎖アルデヒドと補酵素AとNADP+、生成物は長鎖アシルCoAとNADPHとH+である。 組織名はlong-chain-aldehyde:NADP+ oxidoreductase (acyl-CoA-forming)で、別名にacyl-CoA reductase, acyl coenzyme A reductaseがある。.
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酸化還元酵素
酸化還元酵素(さんかかんげんこうそ、oxidoreductase)とはEC第1群に分類される酵素で、酸化還元反応を触媒する酵素である。オキシドレダクターゼとも呼ばれる。生体内では多数の酸化還元酵素が知られており、約560種類ともいわれる。.
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酸化還元電位
酸化還元電位(さんかかんげんでんい、Redox potentialもしくはOxidation-reduction Potential; ORP)とは、ある酸化還元反応系における電子のやり取りの際に発生する電位(正しくは電極電位)のことである。物質の電子の放出しやすさ、あるいは受け取りやすさを定量的に評価する尺度でもある。単位はボルト(V)を用い、電極電位の基準には以下の半反応式で表される酸化還元反応を用いる。 つまり水素ガス分圧が1気圧、水素イオンの活量が1のとき(これを標準水素電極と呼ぶ)の電極電位を0 Vと定義する。この半反応を基準とし、任意の酸化還元反応の電極電位が決定される。すなわち、標準水素電極(SHE; standard hydrogen electrodeもしくはNHE; normal hydrogen electrode)を陰極反応、電極電位を求めたい酸化還元反応を陽極反応にそれぞれ使い、電池を組み立てたときの電池の起電力が、求めたい電極電位となる。このとき、電極電位を求めたい酸化還元反応に関与する物質の活量(あるいは分圧)がすべて1の場合の電極電位を特に、標準酸化還元電位(ひょうじゅん-)あるいは標準電極電位と呼んでいる。 なお基準として用いた標準水素電極(SHE)は水素イオンの活量が1すなわち水素イオン指数がゼロ(pH 0)の環境であり生化学ではこうした極限状態の値では参考にならないためにpH 7での電位を求める中間酸化還元電位(ちゅうかん-、中点とも表記することがある)を基準に用いることがあるが、特に断ることなしにこれを単に酸化還元電位と書くことが多い。いずれにせよ、実際の研究では標準水素電極の代わりに、銀−塩化銀電極やカロメル電極など実用的な基準電極を基準にして酸化還元電位を測定することが頻繁に行なわれる。したがって、酸化還元電位を表記する際(特に標準水素電極以外の基準電極を用いた場合)には、その旨を必ず明記せねばならない。.
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酵素
核酸塩基代謝に関与するプリンヌクレオシドフォスフォリラーゼの構造(リボン図)研究者は基質特異性を考察するときに酵素構造を抽象化したリボン図を利用する。 酵素(こうそ、enzyme)とは、生体で起こる化学反応に対して触媒として機能する分子である。酵素によって触媒される反応を“酵素的”反応という。このことについて酵素の構造や反応機構を研究する古典的な学問領域が、酵素学 (こうそがく、enzymology)である。.
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酵素反応速度論
''大腸菌''のジヒドロ葉酸還元酵素。活性部位に2つの基質ジヒドロ葉酸 (右) とNADPH (左) が結合している。蛋白質はリボンダイアグラムで示されており、αヘリックスは赤、ベータシートは黄、ループは青に着色されている。http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId.
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蛍光顕微鏡
リンパス製の落射型蛍光顕微鏡・鏡筒上にデジタルカメラが接続されている。この蛍光顕微鏡には微分干渉顕微鏡のユニットも組み込まれている。 蛍光染色を行って蛍光顕微鏡で観察したリンパ管内皮細胞 蛍光顕微鏡(けいこうけんびきょう、Fluorescence microscope, Epifluorescent microscope, MFM)は、生体または非生体試料からの蛍光・燐光現象を観察することによって、対象を観察する顕微鏡である。反射光や透過光画像と同時に観察することもある。生物学・医学における研究、臨床検査、浸透探傷検査などに用いられる。.
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電子伝達体
電子伝達体(でんしでんたつたい)とは生体内における電子伝達反応を担う化合物の総称である。電子伝達体の多くには、補酵素、補欠分子族あるいはそれに含まれない多くの物質が含まれているが、その全てが電子を受け取る「酸化型」および電子を与える「還元型」の2つの状態を取る。また二電子還元を受けるものでは中間型(一電子還元型)も取り得る。別名水素伝達体、電子伝達物質など。.
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電子伝達系
真核生物では、ミトコンドリアの電子伝達鎖は酸化的リン酸化の場となる。クエン酸回路で作られたNADHとコハク酸は酸化され、ATP合成酵素にエネルギーを与える。 電子伝達系(でんしでんたつけい、英: Electron transport chain)は、生物が好気呼吸を行う時に起こす複数の代謝系の最終段階の反応系である。別名水素伝達系、呼吸鎖などとも呼ばれる。水素伝達系という言葉は高校の教科改定で正式になくなった(ただ言葉として使っている人はいる)。.
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FAD依存性尿酸ヒドロキシラーゼ
FAD依存性尿酸ヒドロキシラーゼ(FADいそんせいにょうさんヒドロキシラーゼ、FAD-dependent urate hydroxylase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質は尿酸、NADPH、H+とO2で、生成物は5-ヒドロキシイソ尿酸、NADP+とH2Oである。 組織名はurate,NADH:oxygen oxidoreductase (5-hydroxyisourate forming)で、別名にHpxO enzyme、FAD-dependent urate oxidase、urate hydroxylaseがある。.
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FMNレダクターゼ
FMNレダクターゼ(FMN reductase, SsuE)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はFMNH2とNAD+(またはNADP+)、生成物はFMNとNADH(NADPH)とH+である。 組織名はFMNH2:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にNAD(P)H-FMN reductase, NAD(P)H-dependent FMN reductase, NAD(P)H:FMN oxidoreductase, NAD(P)H:flavin oxidoreductase, NAD(P)H2 dehydrogenase (FMN), NAD(P)H2:FMN oxidoreductase, riboflavin mononucleotide reductase, flavine mononucleotide reductase, riboflavin mononucleotide (reduced nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate)) reductase, flavin mononucleotide reductase, riboflavine mononucleotide reductaseがある。.
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GDP-L-フコースシンターゼ
GDP-L-フコースシンターゼ(GDP-L-fucose synthase)は、フルクトース・マンノース代謝および、アミノ糖・糖ヌクレオチド代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はGDP-L-フコースとNADP+、生成物はGDP-4-デヒドロ-6-デオキシ-D-マンノースとNADPHとH+である。 組織名はGDP-L-fucose:NADP+ 4-oxidoreductase (3,5-epimerizing)で、別名にGDP-4-keto-6-deoxy-D-mannose-3,5-epimerase-4-reductaseがある。.
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GMPレダクターゼ
GMPレダクターゼ(GMP reductase, GMPR)はプリン代謝に関わる酵素で、GMPをIMPに変換する酸化還元酵素である。グアニル酸還元酵素(guanylate reductase)とも呼ぶ。 メラニン細胞において、GMPレダクターゼの遺伝子発現はベーシック・ヘリックス・ループ・ヘリックスロイシンジッパー転写因子(MITF)によって調節されている可能性がある。.
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Β-ニトロアクリル酸レダクターゼ
β-ニトロアクリル酸レダクターゼ(β-nitroacrylate reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は3-ニトロプロピオン酸とNADP+、生成物は3-ニトロアクリル酸とNADPHとH+である。 組織名は3-nitropropanoate:NADP+ oxidoreductaseである。.
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Δ1-ピペリデイン-2-カルボン酸レダクターゼ
Δ1-ピペリデイン-2-カルボン酸レダクターゼ(Δ1-piperideine-2-carboxylate reductase)は、リシン分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はL-ピペコリン酸とNADP+、生成物は3,4,5,6-テトラヒドロピリジン-2-カルボン酸とNADPHとH+である。 組織名はL-pipecolate:NADP+ 2-oxidoreductaseで、別名に1,2-didehydropipecolate reductase, P2C reductase, 1,2-didehydropipecolic reductaseがある。.
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Δ14-ステロールレダクターゼ
Δ14-ステロールレダクターゼ(Δ14-sterol reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は4,4-ジメチル-5α-コレスタ-8,24-ジエン-3β-オールとNADP+、生成物は4,4-ジメチル-5α-コレスタ-8,14,24-トリエン-3β-オールとNADPHとH+である。 組織名は4,4-dimethyl-5alpha-cholesta-8,24-dien-3beta-ol:NADP+ Δ14-oxidoreductaseである。.
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Δ24(241)-ステロールレダクターゼ
Δ24(241)-ステロールレダクターゼ(Δ24(241)-sterol reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はエルゴステロールとNADP+、生成物はエルゴスタ-5,7,22,24(241)-テトラエン-3β-オールとNADPHとH+である。 組織名はergosterol:NADP+ Δ24(241)-oxidoreductaseで、別名にsterol Δ24(28)-methylene reductase, sterol Δ24(28)-reductaseがある。.
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Δ24-ステロールレダクターゼ
Δ24-ステロールレダクターゼ(Δ24-sterol reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は5α-コレスト-7-エン-3β-オールとNADP+、生成物は5α-コレスタ-7,24-ジエン-3β-オールとNADPHとH+である。 組織名はsterol:NADP+ Δ24-oxidoreductaseで、別名にlanosterol Δ24-reductaseがある。.
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Δ4-3-オキソステロイド-5β-レダクターゼ
Δ4-3-オキソステロイド-5β-レダクターゼ(Δ4-3-oxosteroid 5β-reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は5β-コレスタン-3-オンとNADP+、生成物はコレスト-4-エン-3-オンとNADPHとH+である。 反応式の通り、この酵素の基質は17α,21-ジヒドロキシ-5β-プレグナン-3,11,20-トリオンとNADP+、生成物はコルチゾンとNADPHとH+である。 組織名は5β-cholestan-3-one:NADP+ 4,5-oxidoreductaseである。.
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L-リシン-6-モノオキシゲナーゼ (NADPH)
L-リシン-6-モノオキシゲナーゼ (NADPH)(L-lysine 6-monooxygenase (NADPH))は、リシン分解酵素の一つで、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L-リシン、NADPH、H+とO2で、生成物はN6-ヒドロキシ-L-リシン、NADP+とH2Oである。 組織名はL-lysine,NADPH:oxygen oxidoreductase (6-hydroxylating)で、別名にlysine N6-hydroxylaseがある。.
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L-イドン酸-2-デヒドロゲナーゼ
L-イドン酸-2-デヒドロゲナーゼ(L-idonate 2-dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はL-イドン酸とNADP+、生成物は5-デヒドロ-D-グルコン酸とNADPHとH+である。 組織名はL-idonate:NADP+ 2-oxidoreductaseで、別名に5-ketogluconate 2-reductase, 5-keto-D-gluconate 2-reductase, L-idonate dehydrogenase, 5-ketogluconate 2-reductase, reductase, 5-ketogluconate 5- (L-idonate-forming), 5KGR, 5-ketoglucono-idono-reductaseである。.
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L-キシロース-1-デヒドロゲナーゼ
L-キシロース-1-デヒドロゲナーゼ(L-xylose 1-dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質はL-キシロースとNADP+、生成物はL-キシロノ-1,4-ラクトンとNADPHとH+である。 組織名はL-xylose:NADP+ 1-oxidoreductaseで、別名にL-xylose dehydrogenase, NADPH-xylose reductaseがある。.
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N-メチルアラニンデヒドロゲナーゼ
N-メチルアラニンデヒドロゲナーゼ(N-methylalanine dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は''N''-メチル-L-アラニンとH2OとNADP+、生成物はピルビン酸とメチルアミンとNADPHとH+である。 組織名はN-methyl-L-alanine:NADP+ oxidoreductase (demethylating, deaminating)である。.
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N-メチルコクラウリン-3'-モノオキシゲナーゼ
N-メチルコクラウリン-3'-モノオキシゲナーゼ(N-methylcoclaurine 3'-monooxygenase)は、イソキノリンアルカロイド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(S)-''N''-メチルコクラウリンとNADPH、H+およびO2で、生成物は(S)-3'-ヒドロキシ-''N''-メチルコクラウリンとNADP+、H2Oである。 組織名は(S)-N-methylcoclaurine,NADPH:oxygen oxidoreductase (3'-hydroxylating)で、別名にN-methylcoclaurine 3'-hydroxylaseがある。.
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N-ヒドロキシ-2-アセトアミドフルオレンレダクターゼ
N-ヒドロキシ-2-アセトアミドフルオレンレダクターゼ(N-hydroxy-2-acetamidofluorene reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は2-アセトアミドフルオレンとNAD+(NADP+)とH2O、生成物は''N''-ヒドロキシ-2-アセトアミドフルオレンとNADH(NADPH)とH+である。 組織名は2-acetamidofluorene:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名にN-hydroxy-2-acetylaminofluorene reductase、NAD(P)H:N-hydroxy-2-acetamidofluorene N-oxidoreductaseがある。.
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N-アセチル-γ-グルタミルリン酸レダクターゼ
N-アセチル-γ-グルタミルリン酸レダクターゼ(N-acetyl-gamma-glutamyl-phosphate reductase)は、アルギニン・プロリン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は''N''-アセチル-L-グルタミン酸-5-セミアルデヒドとNADP+とリン酸、生成物は''N''-アセチル-L-グルタミル-5-リン酸とNADHとH+である。 組織名はN-acetyl-L-glutamate-5-semialdehyde:NADP+ 5-oxidoreductase(phosphorylating)で、別名にreductase, acetyl-gamma-glutamyl phosphate, N-acetylglutamate 5-semialdehyde dehydrogenase, N-acetylglutamic gamma-semialdehyde dehydrogenase, N-acetyl-L-glutamate gamma-semialdehyde:NADP+ oxidoreductase(phosphorylating)がある。.
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N5-(カルボキシエチル)オルニチンシンターゼ
N 5-(カルボキシエチル)オルニチンシンターゼ(N 5-(carboxyethyl)ornithine synthase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は''N'' 5-(L-1-カルボキシエチル)-L-オルニチンとNADP+とH2O、生成物はL-オルニチンとピルビン酸とNADPHとH+である。 組織名はN 5-(L-1-carboxyethyl)-L-ornithine:NADP+ oxidoreductase (L-ornithine-forming)である。.
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NAD(P)+ヌクレオシダーゼ
NAD(P)+ヌクレオシダーゼ(NAD(P)+ nucleosidase、)は、以下の化学反応を触媒する酵素である。 従って、この酵素は、NAD+とNADP+と水の3つの基質、ADPリボースとニコチンアミドの2つの生成物を持つ。 この酵素は加水分解酵素、特にN-グリコシル化合物を分解するグリコシダーゼに分類される。系統名はNAD(P)+グリコヒドロラーゼ(NAD+ glycohydrolase)である。NAD(P)アーゼ、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(リン酸)ヌクレオシダーゼ等と呼ばれることもある。ニコチン酸やニコチンアミドの代謝に関与している。.
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NAD(P)+トランスヒドロゲナーゼ (Re/Si-特異的)
NAD(P)+トランスヒドロゲナーゼ (Re/Si-特異的) (NAD(P)+ transhydrogenase (Re/Si-specific)) は、ニコチン酸、ニコチンアミド代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADPHとNAD+、生成物はNADP+とNADHである。 組織名はNADPH:NAD+ oxidoreductase (Re/Si-specific)で、別名にpyridine nucleotide transhydrogenase、transhydrogenase、NAD(P)+ transhydrogenase、nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate) transhydrogenase、NAD+ transhydrogenase、NADH transhydrogenase、nicotinamide nucleotide transhydrogenase、NADPH-NAD+ transhydrogenase、pyridine nucleotide transferase、NADPH-NAD+ oxidoreductase、NADH-NADP+-transhydrogenase、NADPH:NAD+ transhydrogenase、H+-Thase、energy-linked transhydrogenase、NAD(P)+ transhydrogenase (AB-specific)がある。.
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NAD(P)+トランスヒドロゲナーゼ (Si-特異的)
NAD(P)+トランスヒドロゲナーゼ (Si-特異的)(NAD(P)+ transhydrogenase (Si-specific))は、ニコチン酸、ニコチンアミド代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADPHとNAD+、生成物はNADP+とNADHである。補因子としてFADを用いる。 組織名はNADPH:NAD+ oxidoreductase (Si-specific)で、別名にpyridine nucleotide transhydrogenase、transhydrogenase、NAD(P)+ transhydrogenase、nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate) transhydrogenase、NAD+ transhydrogenase、NADH transhydrogenase、nicotinamide nucleotide transhydrogenase、NADPH-NAD+ transhydrogenase、pyridine nucleotide transferase、NADPH-NAD+ oxidoreductase、NADH-NADP+-transhydrogenase、NADPH:NAD+ transhydrogenase、H+-Thase、non-energy-linked transhydrogenase、NAD(P)+ transhydrogenase (B-specific)がある。.
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NAD(P)Hデヒドロゲナーゼ (キノン)
NAD(P)Hデヒドロゲナーゼ (キノン)(NAD(P)H dehydrogenase (quinone))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADH(NADPH)とH+とキノン、生成物はNAD+(NADP+)とヒドロキノンである。補因子としてFADを用いる。 組織名はNAD(P)H:quinone oxidoreductaseで、別名にmenadione reductase、phylloquinone reductase、quinone reductase、dehydrogenase, reduced nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate, quinone)、DT-diaphorase、flavoprotein NAD(P)H-quinone reductase、menadione oxidoreductase、NAD(P)H dehydrogenase、NAD(P)H menadione reductase、NAD(P)H-quinone dehydrogenase、NAD(P)H-quinone oxidoreductase、NAD(P)H: (quinone-acceptor)oxidoreductase、NAD(P)H: menadione oxidoreductase、NADH-menadione reductase、naphthoquinone reductase、p-benzoquinone reductase、reduced NAD(P)H dehydrogenase、viologen accepting pyridine nucleotide oxidoreductase、vitamin K reductase、diaphorase、reduced nicotinamide-adenine dinucleotide (phosphate) dehydrogenase、vitamin-K reductase、NAD(P)H2 dehydrogenase (quinone)、NQO1、QR1、NAD(P)H:(quinone-acceptor) oxidoreductaseがある。.
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NAD(P)Hオキシダーゼ
NAD(P)Hオキシダーゼ(NAD(P)H oxidase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADH(NADPH)とH+とO2、生成物はNAD+(NADP+)とH2O2である。 組織名はNAD(P)H:oxygen oxidoreductaseで、別名にTHOX2; ThOX; dual oxidase; p138tox; thyroid NADPH oxidase; thyroid oxidase; thyroid oxidase 2; NADPH oxidaseがある。.
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NAD+キナーゼ
NAD+キナーゼ(NAD+ kinase、NADK、EC 2.7.1.23)は、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)をニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP+)に変換する酵素で、NAD+は補酵素である。NADP+は代謝や脂肪酸の合成のような生合成経路に使われる欠くことのできない重要な補酵素である。NADKの構造は古細菌のArchaeoglobus fulgidusから決定された 。;反応 ATP + NAD(+) ⇔ ADP + NADP(+).
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NADP-レチノールデヒドロゲナーゼ
NADP-レチノールデヒドロゲナーゼ(NADP-retinol dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酵素である。 この酵素の基質はレチノールとNADP+で、生成物はレチナール、NADPHとH+である。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+を受容体として供与体であるCH-OH基に特異的に作用する。組織名はretinol:NADP+ oxidoreductase で、別名にall-trans retinal reductase、all-trans-retinol dehydrogenase、NADP(H)-dependent retinol dehydrogenase/reductase、RDH11、RDH12、RDH13、RDH14、retinol dehydrogenase 12、retinol dehydrogenase 14、retinol dehydrogenase 、 RalR1、PSDR1がある。.
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NADPH-ヘムタンパク質レダクターゼ
NADPH-ヘムタンパク質レダクターゼ(NADPH-hemoprotein reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADPHとH+と酸化型ヘムタンパク質、生成物はNADP+と還元型ヘムタンパク質である。 組織名はNADPH:hemoprotein oxidoreductaseで、別名にCPR; FAD-cytochrome c reductase; NADP—cytochrome c reductase; NADP—cytochrome reductase; NADPH-dependent cytochrome c reductase; NADPH:P-450 reductase; NADPH:ferrihemoprotein oxidoreductase; NADPH—cytochrome P-450 oxidoreductase; NADPH—cytochrome c oxidoreductase; NADPH—cytochrome c reductase; NADPH—cytochrome p-450 reductase; NADPH—ferricytochrome c oxidoreductase; NADPH—ferrihemoprotein reductase; TPNH2 cytochrome c reductase; TPNH-cytochrome c reductase; aldehyde reductase (NADPH-dependent); cytochrome P-450 reductase; cytochrome c reductase (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADPH, NADPH-dependent); dihydroxynicotinamide adenine dinucleotide phosphate-cytochrome c reductase; ferrihemoprotein P-450 reductase; reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-cytochrome c reductase; reductase, cytochrome c (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate)がある。.
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NADPH-シトクロムc2レダクターゼ
NADPH-シトクロムc2レダクターゼ(NADPH-cytochrome-c2 reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADPHとフェリシトクロム''c''2、生成物はNADP+とH+とフェロシトクロムc2である。補因子としてFADを用いる。 組織名はNADPH:ferricytochrome-c2 oxidoreductaseで、別名にreductase, cytochrome c2 (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate); cytochrome c2 reductase (reduced nicotinamide adinine dinucleotide phosphate, NADPH)がある。.
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NADPH:キノンレダクターゼ
NADPH:キノンレダクターゼ(NADPH:quinone reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADPHとH+とキノン、生成物はNADP+とセミキノンである。 組織名はNADPH:quinone oxidoreductaseで、別名にNADPH2:quinone reductaseがある。.
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NADPHペルオキシダーゼ
NADPHペルオキシダーゼ(NADPH peroxidase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADPHとH+とH2O2、生成物はNADP+とH2Oである。 組織名はNADPH:hydrogen-peroxide oxidoreductaseで、別名にTPNH peroxidase、NADP peroxidase、nicotinamide adenine dinucleotide phosphate peroxidase、TPN peroxidase、triphosphopyridine nucleotide peroxidase、NADPH2 peroxidaseがある。.
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NADPHデヒドロゲナーゼ
NADPHデヒドロゲナーゼ(NADPH dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 ただし、生理的な「電子受容体」は明らかになっていない。生物界に幅広く存在しており、補因子としてFAD(植物)またはFMN(酵母)を用いるフラボタンパク質である。NADPHジアホラーゼ(NADPH diaphorase)、旧黄色酵素(old yellow enzyme)とも呼ばれる。 1933年オットー・ワールブルクが下面発酵酵母から抽出した黄色い酵素Gelbe Fermentがその最初として知られている。これをヒューゴ・テオレルが詳細に研究し、フラボタンパク質であることを示している。1991年には遺伝子も同定されているが、この酵素の機能や役割は未だによくわかっていない。 なお、NADPHを酸化する酵素は他にも多数知られており、中にはNADPHデヒドロゲナーゼ (キノン)のように非常に紛らわしい名前のものもある。.
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NADPHデヒドロゲナーゼ (キノン)
NADPHデヒドロゲナーゼ (キノン)(NADPH dehydrogenase (quinone))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADPHと受容体、生成物はNADP+と還元型受容体である。補因子としてFADとフラボタンパク質を用いる。阻害剤には葉酸とジクマロールが知られている。 組織名はNADPH:(quinone-acceptor) oxidoreductaseで、別名にreduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (quinone) dehydrogenase、NADPH oxidase、NADPH2 dehydrogenase (quinone)がある。.
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NADPHオキシダーゼ
NADPHオキシダーゼは膜結合酵素複合体であり、NAD(P)Hオキシダーゼの一種である。細胞膜や食胞膜上で見られる。.
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P-ベンゾキノンレダクターゼ (NADPH)
p-ベンゾキノンレダクターゼ (NADPH)(p-benzoquinone reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はNADPHとH+とp-ベンゾキノン、生成物はNADP+とヒドロキノンである。 組織名はNADPH:p-benzoquinone oxidoreductaseである。.
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P450オキシドレダクターゼ
P450オキシドレダクターゼ(P450 oxidoreductase; POR)はNADPHからシトクロムP450酵素群に電子を伝達する酵素であり、膜結合型フラボタンパク質である。小胞体に存在するシトクロムP450酵素群はすべてPORからの電子供給に依存しており、PORの欠損は様々な異常を引き起こす(P450オキシドレダクターゼ欠損症)。細胞内のコレステロールの低下と様々な骨奇形、Antley-Bixler症候群、ステロイドの異常値が起きうる。PORをノックアウトしたマウスは胚性致死であるが、肝臓特異的ノックアウトの場合には一見正常なマウスが生まれる(ただし肝臓には脂肪が蓄積し、薬物代謝が遅滞する)。.
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PreQ1シンターゼ
preQ1シンターゼ(preQ1 synthase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は7-アミノメチル-7-カルバグアニンとNADP+、生成物は7-シアノ-7-カルバグアニンとNADPHである。 組織名は7-aminomethyl-7-carbaguanine:NADP+ oxidoreductaseで、別名にYkvM、QueF、preQ0 reductase、preQ0 oxidoreductase、7-cyano-7-deazaguanine reductase、7-aminomethyl-7-carbaguanine:NADP+ oxidoreductase、queuine synthase (incorrect as queuine is not the product)、queuine:NADP+ oxidoreductase (incorrect as queuine is not the product)がある。.
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Trans-1,2-ジヒドロベンゼン-1,2-ジオールデヒドロゲナーゼ
trans-1,2-ジヒドロベンゼン-1,2-ジオールデヒドロゲナーゼ(trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はtrans-1,2-ジヒドロベンゼン-1,2-ジオールとNADP+、生成物はカテコールとNADPHとH+である。 組織名はtrans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol:NADP+ oxidoreductaseで、別名にdihydrodiol dehydrogenaseがある。.
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Trans-2-エノイルCoAレダクターゼ (NADPH)
trans-2-エノイルCoAレダクターゼ (NADPH)(trans-2-enoyl-CoA reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はアシルCoAとNADP+、生成物はtrans-2,3-デヒドロアシルCoAとNADPHとH+である。 組織名はacyl-CoA:NADP+ trans-2-oxidoreductaseで、別名にNADPH-dependent trans-2-enoyl-CoA reductase, reductase, trans-enoyl coenzyme A, trans-2-enoyl-CoA reductase (NADPH2)がある。.
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Trans-アセナフテン-1,2-ジオールデヒドロゲナーゼ
trans-アセナフテン-1,2-ジオールデヒドロゲナーゼ(trans-acenaphthene-1,2-diol dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(+/-)-trans-アセナフテン-1,2-ジオールとNADP+、生成物はアセナフテンキノンとNADPHとH+である。 組織名は(+/-)-trans-acenaphthene-1,2-diol:NADP+ oxidoreductaseで、別名にtrans-1,2-acenaphthenediol dehydrogenaseがある。.
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Trans-ケイ皮酸-2-モノオキシゲナーゼ
trans-ケイ皮酸-2-モノオキシゲナーゼ(trans-cinnamate 2-monooxygenase)は、フェニルアラニン代謝酵素の一つで、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trans-ケイ皮酸、NADPH、H+とO2で、生成物は2-ヒドロキシケイ皮酸、NADP+とH2Oである。 組織名はtrans-cinnamate,NADPH:oxygen oxidoreductase (2-hydroxylating)で、別名にcinnamic acid 2-hydroxylase、cinnamate 2-monooxygenase、cinnamic 2-hydroxylase、cinnamate 2-hydroxylase、trans-cinnamic acid 2-hydroxylaseがある。.
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Trans-ケイ皮酸-4-モノオキシゲナーゼ
trans-ケイ皮酸-4-モノオキシゲナーゼ(trans-cinnamate 4-monooxygenase)は、フェニルアラニン代謝酵素の一つで、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trans-ケイ皮酸、NADPH、H+とO2で、生成物は4-ヒドロキシケイ皮酸、NADP+とH2Oである。補酵素としてヘムを用いる。 組織名はtrans-cinnamate,NADPH:oxygen oxidoreductase (4-hydroxylating)で、別名にcinnamic acid 4-hydroxylase、oxygenase, cinnamate 4-mono-、CA4H、cytochrome P450 cinnamate 4-hydroxylase、cinnamate 4-hydroxylase、cinnamate 4-monooxygenase、cinnamate hydroxylase、cinnamic 4-hydroxylase、cinnamic acid 4-monooxygenase、cinnamic acid p-hydroxylase、hydroxylase, cinnamate 4-、t-cinnamic acid hydroxylase、trans-cinnamate 4-hydroxylase、trans-cinnamic acid 4-hydroxylaseがある。.
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UDP-N-アセチルムラミン酸デヒドロゲナーゼ
UDP-N-アセチルムラミン酸デヒドロゲナーゼ(UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はUDP-N-アセチルムラミン酸とNADP+、生成物はUDP-N-アセチル-3-O-(1-カルボキシビニル)-D-グルコサミンとNADPHとH+である。 組織名はUDP-N-acetylmuramate:NADP+ oxidoreductaseで、別名に以下のものがある。.
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抗酸化物質
抗酸化剤の1つ、グルタチオンの空間充填モデル。黄色球は酸化還元活性、すなわち抗酸化作用を有する硫黄原子。そのほか、赤色、青色、白色、黒色球はそれぞれ酸素、窒素、水素、炭素原子。 抗酸化物質(こうさんかぶっしつ、antioxidant)とは、抗酸化剤とも呼ばれ、生体内、食品、日用品、工業原料において酸素が関与する有害な反応を減弱もしくは除去する物質の総称である。特に生物化学あるいは栄養学において、狭義には脂質の過酸化反応を抑制する物質を指し、広義にはさらに生体の酸化ストレスあるいは食品の変質の原因となる活性酸素種(酸素フリーラジカル、ヒドロキシルラジカル、スーパーオキシドアニオン、過酸化水素など)を捕捉することによって無害化する反応に寄与する物質を含む。この反応において、抗酸化物質自体は酸化されるため、抗酸化物質であるチオール、アスコルビン酸またはポリフェノール類は、しばしば還元剤として作用する。 抗酸化物質には、生体由来の物質もあれば、食品あるいは工業原料の添加物として合成されたものもある。抗酸化物質の利用範囲は酸素化反応の防止にとどまらず、ラジカル反応の停止や酸化還元反応一般にも利用されるため、別の用途名を持つ物も少なくない。本稿においては、好気性生物の生体内における抗酸化物質の説明を中心に、医療あるいは食品添加物としての抗酸化剤を説明する。もっぱら工業原料に使われる酸化防止剤などについては関連項目の記事を併せて参照。.
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水素デヒドロゲナーゼ (NADP+)
水素デヒドロゲナーゼ (NADP+)(hydrogen dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はH2とNADP+、生成物はH+とNADPHである。 組織名はhydrogen:NADP+ oxidoreductaseで、別名にNADP+-linked hydrogenase、NADP+-reducing hydrogenase、hydrogen dehydrogenase (NADP+)、hydrogenase がある。.
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水銀(II)レダクターゼ
水銀(II)レダクターゼ(mercury (II) reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質は還元型Hg、スーパーオキシド、NADP+とH+で、生成物はHg2+とNADPHである。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+を受容体として金属イオンを特異的に酸化する。組織名はHg:NADP+ oxidoreductaseで、別名にmercuric reductase、mercurate(II) reductase、mercuric ion reductase、mercury reductase、reduced NADP:mercuric ion oxidoreductase、mer Aがある。.
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活性酸素
活性酸素(かっせいさんそ、Reactive Oxygen Species、ROS)は、大気中に含まれる酸素分子がより反応性の高い化合物に変化したものの総称である吉川敏一,河野雅弘,野原一子『活性酸素・フリーラジカルのすべて』(丸善 2000年)p.13。一般的にスーパーオキシドアニオンラジカル(通称スーパーオキシド)、ヒドロキシルラジカル、過酸化水素、一重項酸素の4種類とされる。活性酸素は、酸素分子が不対電子を捕獲することによってスーパーオキシド、ヒドロキシルラジカル、過酸化水素、という順に生成する。スーパーオキシドは酸素分子から生成される最初の還元体であり、他の活性酸素の前駆体であり、生体にとって重要な役割を持つ一酸化窒素と反応してその作用を消滅させる。活性酸素の中でもヒドロキシルラジカルはきわめて反応性が高いラジカルであり、活性酸素による多くの生体損傷はヒドロキシルラジカルによるものとされている吉川 1997 p.10。過酸化水素の反応性はそれほど高くなく、生体温度では安定しているが金属イオンや光により容易に分解してヒドロキシルラジカルを生成する吉川 1997 p.9。活性酸素は1 日に細胞あたり約10 億個発生し、これに対して生体の活性酸素消去能力(抗酸化機能)が働くものの活性酸素は細胞内のDNAを損傷し,平常の生活でもDNA 損傷の数は細胞あたり一日数万から数10 万個になるがこのDNA 損傷はすぐに修復される(DNA修復)。.
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(+)-ネオメントールデヒドロゲナーゼ
(+)-ネオメントールデヒドロゲナーゼ((+)-neomenthol dehydrogenase)は、以下の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち2つの基質、(+)-ネオメントールとNADP+から、3つの生成物として(-)-メントール、NADPH、H+へと導く。 この酵素は酸化還元酵素に属し、電子供与体としてCH-OH基に特異的に作用し、NADP+もしくはNAD+を電子受容体とする。この酵素は、モノテルペノイドデヒドロゲナーゼ(monoterpenoid dehydrogenase)とも呼ばれる。そしてモノテルペノイドの生合成に関与している。(-)-メントールデヒドロゲナーゼ((-)-menthol dehydrogenase)と厳密に同定されていない。基質特異性は低く、他のシクロヘキサノールやシクロヘキセノールも基質として受け入れる。.
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(+)-メントフランシンターゼ
(+)-メントフランシンターゼ((+)-menthofuran synthase)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(+)-プレゴン、NADPH、H+とO2で、生成物は(+)-メントフラン、NADP+とH2Oである。 組織名は(+)-pulegone,NADPH:oxygen oxidoreductase (9-hydroxylating)で、別名にmenthofuran synthase、(+)-pulegone 9-hydroxylase、(+)-MFS、cytochrome P450 menthofuran synthaseがある。.
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(+)-ボルネオールデヒドロゲナーゼ
(+)-ボルネオールデヒドロゲナーゼ((+)-borneol dehydrogenase; )は、以下の化学反応を触媒する酵素である。 すなわち、2つの基質、(+)-ボルネオールとニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)から、3つの生成物として(+)-カンファー、NADHとH+へと導く。 この酵素は酸化還元酵素に属し、電子供与体のCH-OH基に特異的に作用し、NAD+ まはた NADP+を電子受容体とする。NADP+を補酵素とする場合は反応は遅い。この酵素は、ビサイクリックモノテルペノールデヒドロゲナーゼ(bicyclic monoterpenol dehydrogenase)とも呼ばれる。 この酵素は、ボルネオールからcis-サビオール(cis-sabinol)経由でカンファーやツジョンを生じる生合成経路に関与している。.
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(+)-プレゴンレダクターゼ
(+)-プレゴンレダクターゼ((+)-pulegone reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(–)-メントンとNADP+、生成物は(+)-プレゴンとNADPHとH+である。 反応式の通り、この酵素の基質は(+)-イソメントンとNADP+、生成物は (+)-プレゴンとNADPHとH+である。 組織名は(-)-menthone:NADP+ oxidoreductaseである。.
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(+)-アブシシン酸-8'-ヒドロキシラーゼ
(+)-アブシシン酸-8'-ヒドロキシラーゼ((+)-abscisic acid 8'-hydroxylase)は、カロテノイド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。 反応式の通り、この酵素の基質は(+)-アブシシン酸、NADPH、H+とO2で、生成物は8'-ヒドロキシアブシシン酸、NADP+とH2Oである。 この酵素は酸化還元酵素に属する。O2を酸化剤として酸素原子を組み込み還元させる。組み込む酸素原子はO2から誘導される必要はなく酸素を含有する他の供与体からでもいい。組織名はabscisate,NADPH:oxygen oxidoreductase (8'-hydroxylating)で、略して(+)-ABA 8'-hydroxylase、ABA 8'-hydroxylaseとも書かれる。.
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(+)-サビノールデヒドロゲナーゼ
(+)-サビノールデヒドロゲナーゼ((+)-sabinol dehydrogenase)は、以下の化学反応を触媒する酵素である。 すなわち、2つの基質(+)-cis-サビノールとニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)から、3つの生成物として (+)-サビノン、NADH、H+へと導く。 この酵素の組織名は(+)-cis-サビノール:NAD+ キシドレタクターゼ((+)-cis-sabinol:NAD+ oxidoreductase)で、 (+)-cis-サビノールデヒドロゲナーゼ((+)-cis-sabinol dehydrogenase)とも呼ばれる。 この酵素は酸化還元酵素に属し、特異的にCH-OH基に作用し、NAD+またはNADP+を電子受容体とする。NADP+の場合は反応速度は遅い。(+)-3-ツヨノン((+)-3-thujone)や(-)-3-イソツヨノンの生合成に関与している。.
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(-)-メントールモノオキシゲナーゼ
(-)-メントールモノオキシゲナーゼ((-)-menthol monooxygenase)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(-)-メントール、NADPH、H+とO2で、生成物は''p''-メンタン-3,8-ジオール、NADP+とH2Oである。 組織名は(-)-menthol,NADPH:oxygen oxidoreductase (8-hydroxylating)で、別名にl-menthol monooxygenaseがある。.
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(-)-メントールデヒドロゲナーゼ
(-)-メントールデヒドロゲナーゼ((-)-menthol dehydrogenase; )は、以下の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、2つの基質(-)-メントール((-)-menthol)とニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP+)から、3つの生成物として(-)-メントン((-)-menthone)、還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADPH)と水素イオン(H+)へと導く。 この酵素の組織名は(-)-メントール:NADP+オキシドレダクターゼ((-)-menthol:NADP+ oxidoreductase)である。この酵素は、モノテルペノイドデヒドロゲナーゼ (monoterpenoid dehydrogenase)とも呼ばれる。 この酵素は酸化還元酵素に属し、特異的にCH-OH基に作用し、NADP+またはNAD+を電子受容体とする。この酵素はモノテルペノイドの生合成に関与している。この酵素は(+)-ネオメントールデヒドロゲナーゼ((+)-neomenthol dehydrogenase)との区分は厳密になっていない。また、いくつかのシクロヘキサノール体(cyclohexanols)やシクロヘキセノール体(cyclohexenols)も基質とする。.
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(-)-ボルネオールデヒドロゲナーゼ
(-)-ボルネオールデヒドロゲナーゼ((-)-borneol dehydrogenase)は、以下の化学反応を触媒する酵素である。 すなわち、2つの基質(-)-ボルネオール ((-)-borneol)とニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)から、生成物として(-)-カンファー((-)-camphor)、NADH、水素イオン(H+)へと導く。 この酵素の組織名は(-)-ボルネオール:NAD+ オキシドレダクターゼ((-)-borneol:NAD+ oxidoreductase)である。 この酵素は酸化還元酵素に属し、特異的にCH-OH基に作用し、NAD+とNADP+を電子受容体とする。NADPを電子受容体とする場合は速度が遅い。.
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(-)-イソピペリテノンレダクターゼ
(–)-イソピペリテノンレダクターゼ((–)-isopiperitenone reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(+)-cis-イソプレゴンとNADP+、生成物は(–)-イソピペリテノンとNADPHとH+である。 組織名は(+)-cis-isopulegone:NADP+ oxidoreductaseである。.
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(メチオニンシンターゼ)レダクターゼ
レダクターゼ(reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はメチルコバラミン(I)、''S''-アデノシル-L-ホモシステインとNADP+で、生成物はコバラミン(I)、NADH、H+と''S''-アデノシル-L-メチオニンである。補因子としてフラボタンパク質を用いる。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+を受容体として金属イオンを特異的に酸化する。組織名は-methylcob(I)alamin,S-adenosylhomocysteine:NADP+ oxidoreductaseで、別名にmethionine synthase cob(II)alamin reductase (methylating)、methionine synthase reductase、-cobalamin methyltransferase (cob(II)alamin reducing)がある。.
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(R)-2-ヒドロキシ脂肪酸デヒドロゲナーゼ
(R)-2-ヒドロキシ脂肪酸デヒドロゲナーゼ((R)-2-hydroxy-fatty-acid dehydrogenase; )は、以下の化学反応を触媒する酵素である。 すなわち、2つの基質(R)-2-ヒドロキシステアリン酸((R)-2-hydroxystearate)とニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)から、3つの生成物として2-オキソステアリン酸(2-oxostearate) 、NADH、水素イオンへと導く。この反応は脂肪酸代謝と関連が深い。 この酵素は酸化還元酵素に属し、特異的にCH-OHに作用し、NAD+またはをNADP+電子受容体とする。この酵素の組織名は(R)-2-ヒドロキシステアリン酸:NAD+ オキシドリダクターゼ((R)-2-hydroxystearate:NAD+ oxidoreductase)である。この酵素は、D-2-ヒドロキシ脂肪酸デヒドロゲナーゼ(D-2-hydroxy fatty acid dehydrogenase)とも 2-ヒドロキシ脂肪酸オキシダーゼ(2-hydroxy fatty acid oxidase)とも呼ばれる。.
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(R)-3-ヒドロキシ酸エステルデヒドロゲナーゼ
(R)-3-ヒドロキシ酸エステルデヒドロゲナーゼ((R)-3-ヒドロキシさんエステルデヒドロゲナーゼ、(R)-3-hydroxyacid-ester dehydrogenase; )は、以下の化学反応を触媒する酵素である。 すなわち、2つの基質 エチル(''R'')-3-ヒドロキシヘキサン酸((R)-3-hydroxyhexanoate)とニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP+)から、3つの生成物としてエチル3-オキソヘキサン酸、還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADPH)、水素イオン(H+)へと導く。 この酵素の組織名はエチル(R)-3-ヒドロキシヘキサン酸:NADP+ 3-オキシドレダクターゼ(ethyl-(R)-3-hydroxyhexanoate:NADP+ 3-oxidoreductase)である。この酵素は、3-オキソエステル(R)-リダクターゼ(3-oxo ester (R)-reductase)とも呼ばれる。 この酵素は酸化還元酵素に属し、特異的にCH-OH基に作用し、NADP+またはNAD+ を電子受容体とする。そして3-ヒドロキシヘキサン酸と同様に(R)-3-ヒドロキシ酪酸エステルや他の(R)-3-ヒドロキシ酸エステルをも基質とする。(R)-という表記はヒドロキシ基の立体配置が(R)-3-ヒドロキシヘキサン酸と相同であるという意味で置換基の優先順位がO-3>C-2>C-4であると仮定している。 この酵素は酵母の脂肪酸シンターゼ()や脂肪酸CoAシンターゼのサブユニットでもある。.
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(R)-リモネン-6-モノオキシゲナーゼ
(R)-リモネン-6-モノオキシゲナーゼ((R)-limonene 6-monooxygenase)は、モノテルペノイド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(+)-(R)-リモネン、NADPH、H+とO2で、生成物は(+)-trans-カルベオール、NADP+とH2Oである。 組織名は(R)-limonene,NADPH:oxygen oxidoreductase (6-hydroxylating)で、別名に(+)-limonene-6-hydroxylase、(+)-limonene 6-monooxygenaseがある。.
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(S)-3-ヒドロキシ酸エステルデヒドロゲナーゼ
(S)-3-ヒドロキシ酸エステルデヒドロゲナーゼ((S)-3-hydroxyacid-ester dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は(S)-3-ヒドロキシヘキサン酸エチルとNADP+、生成物は3-オキソヘキサン酸エチルとNADPHとH+である。 組織名はethyl-(S)-3-hydroxyhexanoate:NADP+ 3-oxidoreductaseで、別名に3-oxo ester (S)-reductaseがある。.
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(S)-リモネン-3-モノオキシゲナーゼ
(S)-リモネン-3-モノオキシゲナーゼ((S)-limonene 3-monooxygenase)は、モノテルペノイド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(-)-(S)-リモネン、NADPH、H+とO2で、生成物は(-)-trans-イソピペリテノール、NADP+とH2Oである。補因子としてヘムを用いる。 組織名は(S)-limonene,NADPH:oxygen oxidoreductase (3-hydroxylating)で、別名に(-)-limonene 3-hydroxylase、(-)-limonene 3-monooxygenase、(-)-limonene,NADPH:oxygen oxidoreductase (3-hydroxylating)がある。.
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(S)-リモネン-6-モノオキシゲナーゼ
(S)-リモネン-6-モノオキシゲナーゼ((S)-limonene 6-monooxygenase)は、モノテルペノイド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(-)-(S)-リモネン、NADPH、H+とO2で、生成物は(-)-trans-カルベオール、NADP+とH2Oである。補因子としてヘムを用いる。 組織名は(S)-limonene,NADPH:oxygen oxidoreductase (6-hydroxylating)で、別名に(-)-limonene 6-hydroxylase、(-)-limonene 6-monooxygenase、(-)-limonene,NADPH:oxygen oxidoreductase (6-hydroxylating)がある。.
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(S)-リモネン-7-モノオキシゲナーゼ
(S)-リモネン-7-モノオキシゲナーゼ((S)-limonene 7-monooxygenase)は、モノテルペノイド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(S)-リモネン、NADPH、H+とO2で、生成物は(-)-ペリリルアルコール、NADP+とH2Oである。補因子としてヘムを用いる。 組織名は(S)-limonene,NADPH:oxygen oxidoreductase (7-hydroxylating)で、別名に(-)-limonene 7-monooxygenase、(-)-limonene hydroxylase、(-)-limonene monooxygenase、(-)-limonene,NADPH:oxygen oxidoreductase (7-hydroxylating)がある。.
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(S)-カナジンシンターゼ
(S)-カナジンシンターゼ((S)-canadine synthase)は、イソキノリンアルカロイド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(S)-テトラヒドロコルムバミン、NADPH、H+とO2で、生成物は(S)-カナジン、NADP+とH2Oである。 組織名は(S)-tetrahydrocolumbamine,NADPH:oxygen oxidoreductase (methylenedioxy-bridge-forming)で、別名に(S)-tetrahydroberberine synthase、(S)-tetrahydrocolumbamine oxidase (methylenedioxy-bridge-forming)がある。.
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(S)-ケイランチホリンシンターゼ
(S)-ケイランチホリンシンターゼ((S)-cheilanthifoline synthase)は、イソキノリンアルカロイド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(S)-スクレリン、NADPH、H+とO2で、生成物は(S)-ケイランチホリン、NADP+とH2Oである。 組織名は(S)-scoulerine,NADPH:oxygen oxidoreductase (methylenedioxy-bridge-forming)で、別名に(S)-scoulerine oxidase (methylenedioxy-bridge-forming)がある。.
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(S)-スチロピンシンターゼ
(S)-スチロピンシンターゼ((S)-stylopine synthase)は、イソキノリンアルカロイド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(S)-ケイランチホリン、NADPH、H+とO2で、生成物は(S)-スチロピン、NADP+とH2Oである。 組織名は(S)-cheilanthifoline,NADPH:oxygen oxidoreductase (methylenedioxy-bridge-forming)で、別名に(S)-cheilanthifoline oxidase (methylenedioxy-bridge-forming)がある。.
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1,2-デヒドロレチクリニウムレダクターゼ (NADPH)
1,2-デヒドロレチクリニウムレダクターゼ (NADPH)(1,2-dehydroreticulinium reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(R)-レチクリンとNADP+、生成物は1,2-デヒドロレチクリニウムとNADPHとH+である。 組織名は(R)-reticuline:NADP+ oxidoreductaseで、別名に1,2-dehydroreticulinium ion reductaseがある。.
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1,2-ジヒドロボミレニンレダクターゼ
1,2-ジヒドロボミレニンレダクターゼ(1,2-dihydrovomilenine reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は17-''O''-アセチルノルアジマリンとNADP+、生成物は1,2-ジヒドロボミレニンとNADPHとH+である。 組織名は17-O-acetylnorajmaline:NADP+ oxidoreductaseである。.
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1,3-ビスホスホグリセリン酸
1,3-ビスホスホグリセリン酸(1,3-ビスホスホグリセリンさん、1,3-Bisphosphoglycerate、1,3-BPG)は、ほとんど全ての生物が持っている有機化合物である。呼吸に関与する解糖系や光合成に関わるカルビン回路の中間体として重要である。1,3-BPGは、二酸化炭素の固定の際に3-ホスホグリセリン酸からグリセルアルデヒド-3-リン酸を作る際の中間体である。また解糖系では2,3-ビスホスホグリセリン酸の前駆体となる。.
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1,5-アンヒドロ-D-フルクトースレダクターゼ
1,5-アンヒドロ-D-フルクトースレダクターゼ(1,5-anhydro-D-fructose reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は1,5-アンヒドロ-D-グルシトールとNADP+、生成物は1,5-アンヒドロ-D-フルクトースとNADPHとH+である。 組織名は1,5-anhydro-D-glucitol:NADP+ oxidoreductaseである。.
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1,5-アンヒドロ-D-フルクトースレダクターゼ (1,5-アンヒドロ-D-マンニトール形成)
1,5-アンヒドロ-D-フルクトースレダクターゼ (1,5-アンヒドロ-D-マンニトール形成)(1,5-anhydro-D-fructose reductase (1,5-anhydro-D-mannitol-forming))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は1,5-アンヒドロ-D-マンニトールとNADP+、生成物は1,5-アンヒドロ-D-フルクトースとNADPHとH+である。 組織名は1,5-anhydro-D-mannitol:NADP+ oxidoreductaseで、別名に1,5-anhydro-D-fructose reductase (ambiguous), AFRがある。.
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11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ
11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ(11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は11β-ヒドロキシステロイドとNADP+、生成物は11-オキソステロイドとNADPHとH+である。 組織名は11β-hydroxysteroid:NADP+ 11-oxidoreductaseで、別名に以下のものがある。.
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12-オキソフィトジエン酸レダクターゼ
12-オキソフィトジエン酸レダクターゼ(12-oxophytodienoate reductase)は、α-リノレン酸代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は8-オクタン酸とNADP+、生成物は(15Z)-12-オキソフィト-10,15-ジエン酸とNADPHとH+である。 組織名は8-octanoate:NADP+ 4-oxidoreductaseである。.
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12α-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ
12α-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ(12α-hydroxysteroid dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は3α,7α,12α-トリヒドロキシ-5β-コラン酸とNADP+、生成物は3α,7α-ジヒドロキシ-12-オキソ-5β-コラン酸とNADPHとH+である。 組織名は12α-hydroxysteroid:NADP+ 12-oxidoreductaseで、別名に12α-hydroxy steroid dehydrogenase, 12α-hydroxy steroid dehydrogenase, NAD+-dependent 12α-hydroxysteroid dehydrogenase, NADP+-12α-hydroxysteroid dehydrogenaseがある。.
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12β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ
12β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ(12β-hydroxysteroid dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は3α,7α,12β-トリヒドロキシ-5β-コラン酸とNADP+、生成物は3α,7α-ジヒドロキシ-12-オキソ-5β-コラン酸とNADPHとH+である。 組織名は12β-hydroxysteroid:NADP+ 12-oxidoreductaseで、別名に12β-hydroxy steroid (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate)dehydrogenaseがある。.
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15-ヒドロキシプロスタグランジン-Dデヒドロゲナーゼ (NADP+)
15-ヒドロキシプロスタグランジン-Dデヒドロゲナーゼ (NADP+)(15-hydroxyprostaglandin-D dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(5''Z'',13''E'')-(15''S'')-9α,15-ジヒドロキシ-11-オキソプロスタ-5,13-ジエン酸とNADP+、生成物は(5''Z'',13''E'')-9α-ヒドロキシ-11,15-ジオキソプロスタ-5,13-ジエン酸とNADPHとH+である。 組織名は(5Z,13E)-(15S)-9α,15-dihydroxy-11-oxoprosta-5,13-dienoate:NADP+ 15-oxidoreductaseで、別名には以下のものがある。.
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15-ヒドロキシプロスタグランジン-Iデヒドロゲナーゼ (NADP+)
15-ヒドロキシプロスタグランジン-Iデヒドロゲナーゼ (NADP+)(15-hydroxyprostaglandin-I dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(5''Z'',13''E'')-(15''S'')-6,9α-エポキシ-11α,15-ジヒドロキシプロスタ-5,13-ジエン酸とNADP+、生成物は(5''Z'',13''E'')-6,9α-エポキシ-11α-ヒドロキシ-15-オキソプロスタ-5,13-ジエン酸とNADPHとH+である。 組織名は(5Z,13E)-(15S)-6,9α-epoxy-11α,15-dihydroxyprosta-5,13-dienoate:NADP+ 15-oxidoreductaseで、別名には以下のものがある。.
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15-ヒドロキシプロスタグランジンデヒドロゲナーゼ (NADP+)
15-ヒドロキシプロスタグランジンデヒドロゲナーゼ (NADP+)(15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(13''E'')-(15''S'')-11α,15-ジヒドロキシ-9-オキソプロスト-13-エン酸とNADP+、生成物は(13''E'')-11α-ヒドロキシ-9,15-ジオキソプロスト-13-エン酸とNADPHとH+である。 組織名は(13E)-(15S)-11α,15-dihydroxy-9-oxoprost-13-enoate:NADP+ 15-oxidoreductaseで、別名には以下のものがある。.
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2'-ヒドロキシダイゼインレダクターゼ
2'-ヒドロキシダイゼインレダクターゼ(2'-hydroxydaidzein reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は2'-ヒドロキシ-2,3-ジヒドロダイゼインとNADP+、生成物は2'-ヒドロキシダイゼインとNADPHとH+である。 組織名は2'-hydroxy-2,3-dihydrodaidzein:NADP+ 2'-oxidoreductaseで、別名にNADPH:2'-hydroxydaidzein oxidoreductase, HDR, 2'-hydroxydihydrodaidzein:NADP+ 2'-oxidoreductaseがある。.
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2'-ヒドロキシイソフラボンレダクターゼ
2'-ヒドロキシイソフラボンレダクターゼ(2'-hydroxyisoflavone reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はベスチトンとNADP+、生成物は2'-ヒドロキシホルモノネチンとNADPHとH+である。 組織名はvestitone:NADP+ oxidoreductaseで、別名にNADPH:2'-hydroxyisoflavone oxidoreductase, isoflavone reductase, 2',7-dihydroxy-4',5'-methylenedioxyisoflavone reductaseがある。.
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2,4-ジアミノペンタン酸デヒドロゲナーゼ
2,4-ジアミノペンタン酸デヒドロゲナーゼ(2,4-diaminopentanoate dehydrogenase)は、リシン分解、アルギニン・プロリン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は2,4-ジアミノペンタン酸とH2OとNAD+ (NADP+) 、生成物は2-アミノ-4-オキソペンタン酸とNH3とNADH (NADPH) とH+である。 組織名は2,4-diaminopentanoate:NAD(P)+ oxidoreductase (deaminating)で、別名に2,4-diaminopentanoic acid C4 dehydrogenaseがある。.
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2,4-ジエノイルCoAレダクターゼ (NADPH)
2,4-ジエノイルCoAレダクターゼ (NADPH)(2,4-dienoyl-CoA reductase (NADPH))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はtrans-2,3-ジデヒドロアシルCoAとNADP+、生成物はtrans,trans-2,3,4,5-テトラデヒドロアシルCoAとNADPHとH+である。 組織名はtrans-2,3-didehydroacyl-CoA:NADP+ 4-oxidoreductaseで、別名に4-enoyl-CoA reductase (NADPH), 4-enoyl coenzyme A (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) reductase, 4-enoyl-CoA reductase, 2,4-dienoyl-CoA reductase (NADPH)がある。.
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2,4-ジクロロフェノール-6-モノオキシゲナーゼ
2,4-ジクロロフェノール-6-モノオキシゲナーゼ(2,4-dichlorophenol 6-monooxygenase)は、1,4-ジクロロベンゼン分解酵素の一つで、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2,4-ジクロロフェノール、NADPH、H+とO2で、生成物は3,5-ジクロロカテコール、NADP+とH2Oである。補酵素としてFADを用いる。 組織名は2,4-dichlorophenol,NADPH:oxygen oxidoreductase (6-hydroxylating)で、別名に2,4-dichlorophenol hydroxylase、2,4-dichlorophenol monooxygenaseがある。.
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2,4-ジクロロベンゾイルCoAレダクターゼ
2,4-ジクロロベンゾイルCoAレダクターゼ(2,4-dichlorobenzoyl-CoA reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は4-クロロベンゾイルCoAとNADP+とHCl、生成物は2,4-ジクロロベンゾイルCoAとNADPHとH+である。 組織名は4-chlorobenzoyl-CoA:NADP+ oxidoreductase (halogenating)である。.
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2,5-ジデヒドログルコン酸レダクターゼ
2,5-ジデヒドログルコン酸レダクターゼ(2,5-didehydrogluconate reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は2-デヒドロ-D-グルコン酸とNADP+、生成物は2,5-ジデヒドロ-D-グルコン酸とNADPHとH+である。 組織名は2-dehydro-D-gluconate:NADP+ 2-oxidoreductaseで、別名に2,5-diketo-D-gluconate reductase, YqhE reductaseがある。.
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2,5-ジオキソ吉草酸デヒドロゲナーゼ
2,5-ジオキソ吉草酸デヒドロゲナーゼ(2,5-dioxovalerate dehydrogenase)は、アスコルビン酸およびアルダル酸の代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は2,5-ジオキソ吉草酸とNADP+と水、生成物は2-オキソグルタル酸とNADPHとH+である。 組織名は2,5-dioxopentanoate:NADP+ 5-oxidoreductaseで、別名に2-oxoglutarate semialdehyde dehydrogenase, α-ketoglutaric semialdehyde dehydrogenaseがある。.
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2-メチル-3-オキソコハク酸ジエチルレダクターゼ
2-メチル-3-オキソコハク酸ジエチルレダクターゼ(diethyl 2-methyl-3-oxosuccinate reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(2''R'',3''R'')-2-メチル-3-ヒドロキシコハク酸ジエチルとNADP+、生成物は2-メチル-3-オキソコハク酸ジエチルとNADPHとH+である。 組織名はdiethyl-(2R,3R)-2-methyl-3-hydroxysuccinate:NADP+ 3-oxidoreductaseである。.
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2-ヘキサデセナールレダクターゼ
2-ヘキサデセナールレダクターゼ(2-hexadecenal reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はヘキサデカナールとNADP+、生成物は2-trans-ヘキサデセナールとNADPHとH+である。 組織名はhexadecanal:NADP+ Δ2-oxidoreductaseで、別名に2-alkenal reductase, hexadecanal: NADP+ oxidoreductaseがある。.
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2-ヒドロキシ-6-オキソ-6-フェニルヘキサ-2,4-ジエン酸レダクターゼ
2-ヒドロキシ-6-オキソ-6-フェニルヘキサ-2,4-ジエン酸レダクターゼ(2-hydroxy-6-oxo-6-phenylhexa-2,4-dienoate reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は2,6-ジオキソ-6-フェニルヘキサン酸とNADP+、生成物は2-ヒドロキシ-6-オキソ-6-フェニルヘキサ-2,4-ジエン酸とNADPHとH+である。 組織名は2,6-dioxo-6-phenylhexanoate:NADP+ Δ2-oxidoreductaseで、別名に2-hydroxy-6-oxo-phenylhexa-2,4-dienoate (reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) reductaseがある。.
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2-ヒドロキシイソフラバノンシンターゼ
2-ヒドロキシイソフラバノンシンターゼ(2-hydroxyisoflavanone synthase)は、イソフラボノイド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。 この酵素の基質はアピゲニン、NADPH、H+とO2で、生成物は2-ヒドロキシ-2,3-ジヒドロゲニステイン、NADP+とH2Oである。 組織名はapigenin,NADPH:oxygen oxidoreductase (isoflavanone-forming)である。.
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2-ヒドロキシシクロヘキサノン-2-モノオキシゲナーゼ
2-ヒドロキシシクロヘキサノン-2-モノオキシゲナーゼ(2-hydroxycyclohexanone 2-monooxygenase)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2-ヒドロキシシクロヘキサン-1-オンとNADPH、H+およびO2で、生成物は6-ヒドロキシヘキサン-6-オリドとNADP+、H2Oである。 組織名は2-hydroxycyclohexan-1-one,NADPH:oxygen 2-oxidoreductase (1,2-lactonizing)である。.
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2-デヒドロ-3-デオキシ-D-グルコン酸-6-デヒドロゲナーゼ
2-デヒドロ-3-デオキシ-D-グルコン酸-6-デヒドロゲナーゼ(2-dehydro-3-deoxy-D-gluconate 6-dehydrogenase)は次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は2-デヒドロ-3-デオキシ-D-グルコン酸とNADP+、生成物は(4''S'',5''S'')-4,5-ジヒドロキシ-2,6-ジオキソヘキサン酸とNADPHとH+である。 組織名は2-dehydro-3-deoxy-D-gluconate:NADP+ 6-oxidoreductaseで、別名に2-keto-3-deoxy-D-gluconate dehydrogenase, 2-keto-3-deoxygluconate dehydrogenaseがある。.
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2-デヒドロパントラクトンレダクターゼ (A-特異的)
2-デヒドロパントラクトンレダクターゼ (A-特異的)(2-dehydropantolactone reductase (A-specific))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は(R)-パントラクトンとNADP+、生成物は2-デヒドロパントラクトンとNADPHとH+である。 組織名は(R)-pantolactone:NADP+ oxidoreductase (A-specific)で、別名に2-oxopantoyl lactone reductase, ketopantoyl lactone reductase, 2-ketopantoyl lactone reductase, 2-dehydropantoyl-lactone reductase (A-specific)がある。.
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2-デヒドロパントラクトンレダクターゼ (B-特異的)
2-デヒドロパントラクトンレダクターゼ (B-特異的)(2-dehydropantolactone reductase (B-specific))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は(R)-パントラクトンとNADP+、生成物は2-デヒドロパントラクトンとNADPHとH+である。 組織名は(R)-pantolactone:NADP+ oxidoreductase (B-specific)で、別名に2-oxopantoyl lactone reductase, 2-ketopantoyl lactone reductase, ketopantoyl lactone reductase, 2-dehydropantoyl-lactone reductase (B-specific)がある。.
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2-デヒドロパントイン酸-2-レダクターゼ
2-デヒドロパントイン酸-2-レダクターゼ(2-dehydropantoate 2-reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(R)-パントイン酸とNADP+、生成物は2-デヒドロパントイン酸とNADPHとH+である。 組織名は(R)-pantoate:NADP+ 2-oxidoreductaseで、別名に2-oxopantoate reductase, 2-ketopantoate reductase, 2-ketopantoic acid reductase, ketopantoate reductase, ketopantoic acid reductaseがある。.
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2-ニトロフェノール-2-モノオキシゲナーゼ
2-ニトロフェノール-2-モノオキシゲナーゼ(2-nitrophenol 2-monooxygenase)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2-ニトロフェノール、NADPH、H+とO2で、生成物はカテコール、亜硝酸、NADP+とH2Oである。 組織名は2-nitrophenol,NADPH:oxygen 2-oxidoreductase (2-hydroxylating, nitrite-forming)で、別名に2-nitrophenol oxygenase、nitrophenol oxygenaseがある。.
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2-オキソプロピルCoMレダクターゼ (カルボキシル化)
2-オキソプロピルCoMレダクターゼ (カルボキシル化)(2-oxopropyl-CoM reductase (carboxylating))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は2-メルカプトエタンスルホン酸とアセト酢酸とNADP+、生成物は2-(2-オキソプロピルチオ)エタンスルホン酸とCO2とNADPHである。 組織名は2-mercaptoethanesulfonate,acetoacetate:NADP+ oxidoreductase (decarboxylating)で、別名にNADPH:2-(2-ketopropylthio)ethanesulfonate oxidoreductase/carboxylase、NADPH:2-ketopropyl-coenzyme M oxidoreductase/carboxylaseがある。.
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2-オキソアルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)
2-オキソアルデヒドデヒドロゲナーゼ (NADP+)(2-oxoaldehyde dehydrogenase (NADP+))は、ピルビン酸代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は2-オキソアルデヒドとNADP+と水、生成物は2-オキソカルボン酸とNADPHとH+である。 組織名は2-oxoaldehyde:NADP+ 2-oxidoreductaseで、別名にα-ketoaldehyde dehydrogenase, methylglyoxal dehydrogenase, NADP+-linked α-ketoaldehyde dehydrogenase, 2-ketoaldehyde dehydrogenase, NADP+-dependent α-ketoaldehyde dehydrogenase, 2-oxoaldehyde dehydrogenase (NADP+)がある。.
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21-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ (NADP+)
21-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ (NADP+)(21-hydroxysteroid dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はプレグナン-21-オールとNADP+、生成物はプレグナン-21-アールとNADPHとH+である。 組織名は21-hydroxysteroid:NADP+ 21-oxidoreductaseで、別名に次のものがある。.
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24-ヒドロキシコレステロール-7α-ヒドロキシラーゼ
24-ヒドロキシコレステロール-7α-ヒドロキシラーゼ(24-hydroxycholesterol 7α-hydroxylase)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(24''R'')-コレスト-5-エン-3β,24-ジオール、NADPH、H+とO2で、生成物は(24''R'')-コレスト-5-エン-3β,7α,24-トリオール、NADP+とH2Oである。 組織名は(24R)-cholest-5-ene-3β,24-diol,NADPH:oxygen oxidoreductase (7α-hydroxylating)で、別名に24-hydroxycholesterol 7α-monooxygenase、CYP39A1、CYP39A1 oxysterol 7α-hydroxylaseがある。.
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25-ヒドロキシコレステロール-7α-ヒドロキシラーゼ
25-ヒドロキシコレステロール7α-ヒドロキシラーゼ(25-hydroxycholesterol 7α-hydroxylase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。.
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27-ヒドロキシコレステロール-7α-モノオキシゲナーゼ
27-ヒドロキシコレステロール-7α-モノオキシゲナーゼ(27-hydroxycholesterol 7α-monooxygenase)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27-ヒドロキシコレステロール、NADPH、H+とO2で、生成物は7α,27-ジヒドロキシコレステロール、NADP+とH2Oである。補因子としてヘム-チオレート(P-450)を用いる。 組織名は27-hydroxycholesterol,NADPH:oxygen oxidoreductase (7alpha-hydroxylating)で、別名に27-hydroxycholesterol 7α-hydroxylaseがある。.
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3,9-ジヒドロキシプテロカルパン-6a-モノオキシゲナーゼ
3,9-ジヒドロキシプテロカルパン-6a-モノオキシゲナーゼ(3,9-dihydroxypterocarpan 6a-monooxygenase)は、イソフラボノイド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(6aR,11aR)-3,9-ジヒドロキシプテロカルパン、NADPH、H+とO2で、生成物は(6aS,11aS)-3,6a,9-トリヒドロキシプテロカルパン、NADP+とH2Oである。補因子としてヘムを用いる。 組織名は(6aR,11aR)-3,9-dihydroxypterocarpan,NADPH:oxygen oxidoreductase (6a-hydroxylating)で、別名に3,9-dihydroxypterocarpan 6a-hydroxylase、3,9-dihydroxypterocarpan 6alpha-monooxygenase (erroneous)がある。.
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3-メチレンオキシインドールレダクターゼ
3-メチレンオキシインドールレダクターゼ(3-methyleneoxindole reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は3-メチルオキシインドールとNADP+、生成物は3-メチレンオキシインドールとNADPHとH+である。 組織名は3-methyl-1,3-dihydroindol-2-one:NADP+ oxidoreductaseである。.
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3-ヒドロキシ-2-メチルピリジンカルボン酸ジオキシゲナーゼ
3-ヒドロキシ-2-メチルピリジンカルボン酸ジオキシゲナーゼ(3-hydroxy-2-methylpyridinecarboxylate dioxygenase)は、ビタミンB6代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は3-ヒドロキシ-2-メチルピリジン-5-カルボン酸とNADH(またはNADPH)とH+とO2、生成物は2-(アセトアミドメチレン)コハク酸とNAD+(またはNADP+)である。補因子としてFADを用いる。 組織名は3-hydroxy-2-methylpyridine-5-carboxylate,NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (decyclizing)で、別名にmethylhydroxypyridinecarboxylate oxidase、2-methyl-3-hydroxypyridine 5-carboxylic acid dioxygenase、methylhydroxypyridine carboxylate dioxygenase、3-hydroxy-3-methylpyridinecarboxylate dioxygenase がある。.
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3-ヒドロキシ安息香酸-4-モノオキシゲナーゼ
3-ヒドロキシ安息香酸-4-モノオキシゲナーゼ(3-hydroxybenzoate 4-monooxygenase)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3-ヒドロキシ安息香酸、NADPH、H+とO2で、生成物は3,4-ジヒドロキシ安息香酸、NADP+とH2Oである。補酵素としてFADを用いる。 組織名は3-hydroxybenzoate,NADPH:oxygen oxidoreductase (4-hydroxylating)で、別名に3-hydroxybenzoate 4-hydroxylaseがある。.
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3-ヒドロキシ安息香酸-6-モノオキシゲナーゼ
3-ヒドロキシ安息香酸-6-モノオキシゲナーゼ(3-hydroxybenzoate 6-monooxygenase)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3-ヒドロキシ安息香酸、NADPH、H+とO2で、生成物は2,5-ジヒドロキシ安息香酸、NADP+とH2Oである。補酵素としてFADを用いる。 組織名は3-hydroxybenzoate,NADH:oxygen oxidoreductase (6-hydroxylating)で、別名に3-hydroxybenzoate 6-hydroxylase、m-hydroxybenzoate 6-hydroxylase、3-hydroxybenzoic acid-6-hydroxylaseがある。.
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3-ヒドロキシブチリルCoAレダクターゼ
3-ヒドロキシブチリルCoAレダクターゼ(3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は(S)-3-ヒドロキシブチリルCoAとNADP+、生成物は3-アセトアセチルCoAとNADPHとH+である。 組織名は(S)-3-hydroxybutanoyl-CoA:NADP+ oxidoreductaseで、別名に以下のものがある。.
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3-ヒドロキシプロピオン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)
3-ヒドロキシプロピオン酸デヒドロゲナーゼ (NADP+)(3-hydroxypropionate dehydrogenase (NADP+))は、原核生物の炭素固定に関連し、次の化学反応を触媒する酵素である。 この酵素の基質は3-ヒドロキシプロピオン酸とNADP+で、生成物はマロン酸セミアルデヒド、NADPHとH+である。 この酵素は酸化還元酵素に属し、NAD+またはNADP+を受容体として供与体であるCH-OH基に特異的に作用する。組織名は3-hydroxypropionate:NADP+ oxidoreductaseである。.
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3-ヒドロキシフェニル酢酸-6-ヒドロキシラーゼ
3-ヒドロキシフェニル酢酸-6-ヒドロキシラーゼ(3-hydroxyphenylacetate 6-hydroxylase)は、スチレン分解酵素の一つで、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3-ヒドロキシフェニル酢酸、NADH(NADPH)、H+とO2で、生成物は2,5-ジヒドロキシフェニル酢酸、NAD+(NADP+)とH2Oである。補因子としてFADを用いる。 組織名は3-hydroxyphenylacetate,NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (6-hydroxylating)で、別名に3-hydroxyphenylacetate 6-monooxygenaseがある。.
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3-ヒドロキシベンジルアルコールデヒドロゲナーゼ
3-ヒドロキシベンジルアルコールデヒドロゲナーゼ(3-hydroxybenzyl-alcohol dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は3-ヒドロキシベンジルアルコールとNADP+、生成物は3-ヒドロキシベンズアルデヒドとNADPHとH+である。 組織名は3-hydroxybenzyl-alcohol:NADP+ oxidoreductaseで、別名にm-hydroxybenzyl alcohol dehydrogenase, m-hydroxybenzyl alcohol (NADP+) dehydrogenase, m-hydroxybenzylalcohol dehydrogenaseがある。.
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3-デヒドロ-L-グロン酸-2-デヒドロゲナーゼ
3-デヒドロ-L-グロン酸-2-デヒドロゲナーゼ(3-dehydro-L-gulonate 2-dehydrogenase)は、ペントースとグルクロン酸相互変換酵素およびアスコルビン酸とアルダル酸代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は3-デヒドロ-L-グロン酸とNAD+またはNADP+、生成物は(4R,5S)-4,5,6-トリヒドロキシ-2,3-ジオキソヘキサン酸(2,3-ジケト-L-グロン酸)とNADHまたはNADPHとH+である。 組織名は3-dehydro-L-gulonate:NAD(P)+ 2-oxidoreductaseで、別名に3-keto-L-gulonate dehydrogenase, 3-ketogulonate dehydrogenase, 3-keto-L-gulonate dehydrogenase, 3-ketogulonate dehydrogenaseがある。.
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3-デヒドロスフィンガニンレダクターゼ
3-デヒドロスフィンガニンレダクターゼ(3-dehydrosphinganine reductase)は、スフィンゴ脂質代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はスフィンガニンとNADP+、生成物は3-デヒドロスフィンガニンとNADPHとH+である。 組織名はD-erythro-dihydrosphingosine:NADP+ 3-oxidoreductaseで、別名にD-3-dehydrosphinganine reductase, D-3-oxosphinganine reductase, DSR, 3-oxosphinganine reductase, 3-oxosphinganine:NADPH oxidoreductase, D-3-oxosphinganine:B-NADPH oxidoreductaseがある。.
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3-オキソアシル(アシル輸送タンパク質)レダクターゼ
3-オキソアシルレダクターゼ(3-oxoacyl- reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は(3R)-3-ヒドロキシアシル-とNADP+、生成物は3-オキソアシル-とNADPHとH+である。 組織名は(3R)-3-hydroxyacyl-:NADP+ oxidoreductaseで、別名にβ-ketoacyl-(ACP) reductase, beta-ketoacyl acyl carrier protein (ACP) reductase, β-ketoacyl reductase, β-ketoacyl thioester reductase, β-ketoacyl-ACP reductase, β-ketoacyl-acyl carrier protein reductase, 3-ketoacyl acyl carrier protein reductase, NADPH-specific 3-oxoacyl-reductase, 3-oxoacyl-reductase, (3R)-3-hydroxyacyl-:NADP+ oxidoreductaseがある。.
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3-ケトステロイドレダクターゼ
3-ケトステロイドレダクターゼ(3-keto-steroid reductase, 3-KSR)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は4α-メチル-5α-コレスト-7-エン-3β-オールとNADP+、生成物は4α-メチル-5α-コレスト-7-エン-3-オンとNADPHとH+である。 組織名は3β-hydroxy-steroid:NADP+ 3-oxidoreductaseである。.
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3α-ヒドロキシ-5β-アンドロスタン-17-オン-3α-デヒドロゲナーゼ
3α-ヒドロキシ-5β-アンドロスタン-17-オン-3α-デヒドロゲナーゼ(3α-hydroxy-5β-androstane-17-one 3α-dehydrogenase、)は、次の反応を触媒する酵素である。 400px この酵素の基質は3α-ヒドロキシ-5β-アンドロスタン-17-オンとNAD+の2つで、生成するのは5β-アンドロスタン-3,17-ジオンとNADHとH+の3つである。 この酵素は酸化還元酵素に属し、具体的にはCH-OH基を供与体、NADもしくはNADPを受容体としている。アンドロゲン、エストロゲン代謝に関わる酵素の一つである。.
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3α-ヒドロキシグリチルレチン酸デヒドロゲナーゼ
3α-ヒドロキシグリチルレチン酸デヒドロゲナーゼ(3α-hydroxyglycyrrhetinate dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は3α-ヒドロキシグリチルレチン酸とNADP+、生成物は3-オキソグリチルレチン酸とNADPHとH+である。 組織名は3α-hydroxyglycyrrhetinate:NADP+ 3-oxidoreductaseである。.
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3β(or 20α)-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ
3β(or 20α)-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ(3β(or 20α)-hydroxysteroid dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は5α-アンドロスタン-3β,17β-ジオールとNADP+、生成物は17β-ヒドロキシ-5α-アンドロスタン-3-オンとNADPHとH+である。 組織名は3β(or 20α)-hydroxysteroid:NADP+ oxidoreductaseで、別名にprogesterone reductase, dehydrogenase, 3β,20α-hydroxy steroid, 3β,20α-hydroxysteroid oxidoreductaseがある。 3β-ヒドロキシ-Δ5-ステロイドデヒドロゲナーゼおよび20α-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼと共に作用すると推定される。.
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3β-ヒドロキシ-5α-ステロイドデヒドロゲナーゼ
3β-ヒドロキシ-5α-ステロイドデヒドロゲナーゼ(3β-hydroxy-5α-steroid dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は3β-ヒドロキシ-5α-プレグナン-20-オンとNADP+、生成物は5α-プレグナン-3,20-ジオンとNADPHとH+である。 組織名は3β-hydroxy-5α-steroid:NADP+ 3-oxidoreductaseである。.
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3β-ヒドロキシ-5β-ステロイドデヒドロゲナーゼ
3β-ヒドロキシ-5β-ステロイドデヒドロゲナーゼ(3β-hydroxy-5β-steroid dehydrogenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 すなわち、この酵素の基質は:3β-ヒドロキシ-5β-プレグナン-20-オンとNADP+、生成物は5β-プレグナン-3,20-ジオンとNADPHとH+である。 組織名は3β-hydroxy-5β-steroid:NADP+ 3-oxidoreductaseで、別名に3β-hydroxysteroid 5β-oxidoreductase, 3β-hydroxysteroid 5β-progesterone oxidoreductaseがある。.
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4'-メトキシイソフラボン-2'-ヒドロキシラーゼ
4'-メトキシイソフラボン-2'-ヒドロキシラーゼ(isoflavone 2'-hydroxylase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はホルモノネチン、NADPH、H+とO2で、生成物は2'-ヒドロキシホルモノネチン、NADP+とH2Oである。補因子としてヘムを用いる。 組織名はformononetin,NADPH:oxygen oxidoreductase (2'-hydroxylating)で、別名にisoflavone 2'-monooxygenase (ambiguous)、isoflavone 2'-hydroxylase (ambiguous)がある。.
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4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾキシベンゼンレダクターゼ
4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾキシベンゼンレダクターゼ(4-(dimethylamino)phenylazoxybenzene reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾベンゼンとNADP+、生成物は4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾキシベンゼンとNADPHとH+である。 組織名は4-(dimethylamino)phenylazobenzene:NADP+ oxidoreductaseで、別名にN,N-dimethyl-p-aminoazobenzene oxide reductase、dimethylaminoazobenzene N-oxide reductase、NADPH-dependent DMAB N-oxide reductase、NADPH:4-(dimethylamino)phenylazoxybenzene oxidoreductaseがある。.
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4-ヒドロキシ安息香酸-1-ヒドロキシラーゼ
4-ヒドロキシ安息香酸-1-ヒドロキシラーゼ(4-hydroxybenzoate 1-hydroxylase)は、安息香酸分解酵素の一つで、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4-ヒドロキシ安息香酸とNADH(NADPH)、H+およびO2で、生成物はヒドロキノンとNAD+(NADP+)、H2Oである。補因子としてFADを用いる。 組織名は4-hydroxybenzoate,NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (1-hydroxylating, decarboxylating)で、別名に4-hydroxybenzoate 1-monooxygenaseがある。.
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4-ヒドロキシ安息香酸-3-モノオキシゲナーゼ
4-ヒドロキシ安息香酸-3-モノオキシゲナーゼ(4-hydroxybenzoate 3-monooxygenase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は4-ヒドロキシ安息香酸とNADPHとH+とO2、生成物はプロトカテク酸とNADP+とH2Oである。補酵素としてFADを用いる。 組織名は4-hydroxybenzoate,NADPH:oxygen oxidoreductase (3-hydroxylating)で、別名にp-hydroxybenzoate hydrolyase、p-hydroxybenzoate hydroxylase、4-hydroxybenzoate 3-hydroxylase、4-hydroxybenzoate monooxygenase、4-hydroxybenzoic hydroxylase、p-hydroxybenzoate-3-hydroxylase、p-hydroxybenzoic acid hydrolase、p-hydroxybenzoic acid hydroxylase、p-hydroxybenzoic hydroxylaseがある。.
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4-ヒドロキシ安息香酸-3-モノオキシゲナーゼ (NAD(P)H)
4-ヒドロキシ安息香酸-3-モノオキシゲナーゼ (4-hydroxybenzoate 3-monooxygenase )は、安息香酸分解酵素の一つで、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4-ヒドロキシ安息香酸、NADH(またはNADPH)、H+とO2で、生成物は3,4-ジヒドロキシ安息香酸、NAD+(またはNADP+)、H2Oである。補酵素としてFADを用いる。 組織名は4-hydroxybenzoate,NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (3-hydroxylating)で、別名に4-hydroxybenzoate 3-monooxygenase (reduced nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate))、4-hydroxybenzoate-3-hydroxylase、4-hydroxybenzoate 3-hydroxylaseがある。.
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4-ヒドロキシフェニルアセトアルデヒドオキシムモノオキシゲナーゼ
4-ヒドロキシフェニルアセトアルデヒドオキシムモノオキシゲナーゼ(4-hydroxyphenylacetaldehyde oxime monooxygenase)は、シアノアミノ酸代謝酵素の一つで、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(Z)-4-ヒドロキシフェニルアセトアルデヒドオキシムとNADPH、H+およびO2で、生成物は(S)-4-ヒドロキシマンデロニトリルとNADP+、H2Oである。 組織名は(Z)-4-hydroxyphenylacetaldehyde oxime,NADPH:oxygen oxidoreductaseで、別名に4-hydroxybenzeneacetaldehyde oxime monooxygenase、cytochrome P450II-dependent monooxygenase、NADPH-cytochrome P450 reductase (CYP71E1)、CYP71E1、4-hydroxyphenylacetaldehyde oxime,NADPH:oxygen oxidoreductaseがある。.
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4-ヒドロキシフェニル酢酸-1-モノオキシゲナーゼ
4-ヒドロキシフェニル酢酸-1-モノオキシゲナーゼ(4-hydroxyphenylacetate 1-monooxygenase)は、チロシン代謝酵素の一つで、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4-ヒドロキシフェニル酢酸、NADH(NADPH)、H+とO2で、生成物はホモゲンチジン酸、NAD(P)+とH2Oである。補酵素としてFADを用いる。 組織名は4-hydroxyphenylacetate,NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (1-hydroxylating)で、別名に4-hydroxyphenylacetate 1-hydroxylase、4-hydroxyphenylacetic 1-hydroxylase、4-HPA 1-hydroxylaseがある。.
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4-ヒドロキシアセトフェノンモノオキシゲナーゼ
4-ヒドロキシアセトフェノンモノオキシゲナーゼ(4-hydroxyacetophenone monooxygenase)は、ビスフェノール分解酵素の一つで、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(4-ヒドロキシフェニル)エタン-1-オン、NADPH、H+とO2で、生成物は4-ヒドロキシフェニル酢酸、NADP+とH2Oである。 組織名は(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one,NADPH:oxygen oxidoreductase (ester-forming)で、別名にHAPMOがある。.
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4-アミノ安息香酸-1-モノオキシゲナーゼ
4-アミノ安息香酸-1-モノオキシゲナーゼ(4-aminobenzoate 1-monooxygenase)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4-アミノ安息香酸、NADH(またはNADPH)、H+とO2で、生成物は4-ヒドロキシアニリン、NAD+(またはNADP+)、H2OとCO2である。補酵素としてFADを用いる。 組織名は4-aminobenzoate,NAD(P)H:oxygen oxidoreductase (1-hydroxylating, decarboxylating)で、別名に4-aminobenzoate hydroxylase、4-aminobenzoate monooxygenaseがある。.
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4-カルボキシ-2-ヒドロキシムコン酸-6-セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ
4-カルボキシ-2-ヒドロキシムコン酸-6-セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ(4-carboxy-2-hydroxymuconate-6-semialdehyde dehydrogenase)は、チロシン代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は4-カルボキシ-2-ヒドロキシ-''cis,cis''-ムコン酸-6-セミアルデヒドとNADP+と水、生成物は4-カルボキシ-2-ヒドロキシ-''cis,cis''-ムコン酸とNADPHとH+である。 組織名は4-carboxy-2-hydroxy-cis,cis-muconate-6-semialdehyde:NADP+ 6-oxidoreductaseで、別名に2-hydroxy-4-carboxymuconate 6-semialdehyde dehydrogenase, 2-hydroxy-4-carboxymuconate 6-semialdehyde dehydrogenase, 4-carboxy-2-hydroxy-cis,cis-muconate-6-semialdehyde:NADP+ oxidoreductase, α-hydroxy-γ-carboxymuconic epsilon-semialdehyde dehydrogenaseがある。.
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5-ピリドキシン酸ジオキシゲナーゼ
5-ピリドキシン酸ジオキシゲナーゼ(5-pyridoxate dioxygenase)は、ビタミンB6代謝酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は5-ピリドキシン酸とNADPHとH+とO2、生成物は2-(アセトアミドメチレン)-3-(ヒドロキシメチル)コハク酸とNADP+である。補因子としてFADとフラボタンパク質を用いる。 組織名は5-pyridoxate,NADPH:oxygen oxidoreductase (decyclizing)で、別名に5-pyridoxate oxidaseがある。.
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5-アミノ-6-(5-ホスホリボシルアミノ)ウラシルレダクターゼ
5-アミノ-6-(5-ホスホリボシルアミノ)ウラシルレダクターゼ(5-amino-6-(5-phosphoribosylamino)uracil reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は5-アミノ-6-(5-ホスホリビチルアミノ)ウラシルとNADP+、生成物は5-アミノ-6-(5-ホスホリボシルアミノ)ウラシルとNADPHとH+である。 組織名は5-amino-6-(5-phosphoribitylamino)uracil:NADP+ 1'-oxidoreductaseで、別名にaminodioxyphosphoribosylaminopyrimidine reductaseがある。.
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5-O-(4-クマロイル)-D-キナ酸-3'-モノオキシゲナーゼ
5-O-(4-クマロイル)-D-キナ酸-3'-モノオキシゲナーゼ(5-O-(4-coumaroyl)-D-quinate 3'-monooxygenase)は、フェニルプロパノイド、フラボノイド、スチルベノイド、ジアリールヘプタノイドおよびゲラニオール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trans-5-O-(4-クマロイル)-D-キナ酸、NADPH、H+とO2で、生成物はtrans-5-O-カフェオイル-D-キナ酸、NADP+とH2Oである。 組織名はtrans-5-O-(4-coumaroyl)-D-quinate,NADPH:oxygen oxidoreductase (3'-hydroxylating)で、別名に5-O-(4-coumaroyl)-D-quinate/shikimate 3'-hydroxylase、coumaroylquinate(coumaroylshikimate) 3'-monooxygenaseがある。.
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5β-コレスタン-3α,7α-ジオール-12α-ヒドロキシラーゼ
5β-コレスタン-3α,7α-ジオール-12α-ヒドロキシラーゼ(5β-cholestane-3α,7α-diol 12α-hydroxylase)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5β-コレスタン-3α,7α-ジオール、NADPH、H+とO2で、生成物は5β-コレスタン-3α,7α,12α-トリオール、NADP+とH2Oである。 組織名は5β-cholestane-3α,7α-diol,NADPH:oxygen oxidoreductase (12α-hydroxylating)で、別名に5β-cholestane-3α,7α-diol 12α-monooxygenase、sterol 12α-hydroxylase (ambiguous)、CYP8B1、cytochrome P450 8B1がある。.
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6,7-ジヒドロプテリジンレダクターゼ
6,7-ジヒドロプテリジンレダクターゼ(6,7-dihydropteridine reductase、DHPR)は、葉酸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。 反応式の通り、この酵素の基質は5,6,7,8-テトラヒドロプテリジンとNAD+(またはNADP+)、生成物は6,7-ジヒドロプテリジンとNADH(NADPH)とH+である。 組織名は5,6,7,8-tetrahydropteridine:NAD(P)+ oxidoreductaseで、別名に6,7-dihydropteridine:NAD(P)H oxidoreductase、NAD(P)H:6,7-dihydropteridine oxidoreductase、NADH-dihydropteridine reductase、NADPH-dihydropteridine reductase、NADPH-specific dihydropteridine reductase、dihydropteridine (reduced nicotinamide adenine dinucleotide) reductase、dihydropteridine reductase、dihydropteridine reductase (NADH)、5,6,7,8-tetrahydropteridine:NAD(P)H+ oxidoreductaseがある。.
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6-ピルボイルテトラヒドロプテリン-2'-レダクターゼ
6-ピルボイルテトラヒドロプテリン-2'-レダクターゼ(6-pyruvoyltetrahydropterin 2'-reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は6-ラクトイル-5,6,7,8-テトラヒドロプテリンとNADP+、生成物は6-ピルボイルテトラヒドロプテリンとNADPHとH+である。 組織名は6-lactoyl-5,6,7,8-tetrahydropterin:NADP+ 2'-oxidoreductaseで、別名に6-pyruvoyltetrahydropterin reductase, 6PPH4(2'-oxo) reductase, 6-pyruvoyl tetrahydropterin (2'-oxo)reductase, 6-pyruvoyl-tetrahydropterin 2'-reductase, pyruvoyl-tetrahydropterin reductaseがある。.
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6-オキソヘキサン酸デヒドロゲナーゼ
6-オキソヘキサン酸デヒドロゲナーゼ(6-oxohexanoate dehydrogenase)は、カプロラクタム分解酵素の一つで、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は6-オキソヘキサン酸とNADP+と水、生成物はアジピン酸とNADPHとH+である。 組織名は6-oxohexanoate:NADP+ oxidoreductaseである。.
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6-オキソシネオールデヒドロゲナーゼ
6-オキソシネオールデヒドロゲナーゼ(6-oxocineole dehydrogenase)は、モノテルペノイド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6-オキソシネオール、NADPH、H+とO2で、生成物は1,6,6-トリメチル-2,7-ジオキサビシクロノナン-3-オン、NADP+とH2Oである。 組織名は6-oxocineole,NADPH:oxygen oxidoreductaseで、別名に6-oxocineole oxygenaseがある。.
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7-デヒドロコレステロールレダクターゼ
7-デヒドロコレステロールレダクターゼ(7-dehydrocholesterol reductase、DHCR7)は、ヒトのDHCR7遺伝子にコードされているタンパク質である。.
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7-デオキシロガニン-7-ヒドロキシラーゼ
7-デオキシロガニン-7-ヒドロキシラーゼ(7-deoxyloganin 7-hydroxylase)は、モノテルペノイド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7-デオキシロガニン、NADPH、H+とO2で、生成物はロガニン、NADP+とH2Oである。 組織名は7-deoxyloganin,NADPH:oxygen oxidoreductase (7α-hydroxylating)である。.
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7α-ヒドロキシコレスト-4-エン-3-オン-12α-ヒドロキシラーゼ
7α-ヒドロキシコレスト-4-エン-3-オン-12α-ヒドロキシラーゼ(7α-hydroxycholest-4-en-3-one 12α-hydroxylase)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7α-ヒドロキシコレスト-4-エン-3-オン、NADPH、H+とO2で、生成物は7α,12α-ジヒドロキシコレスト-4-エン-3-オン、NADP+とH2Oである。 組織名は7α-hydroxycholest-4-en-3-one,NADPH:oxygen oxidoreductase (12α-hydroxylating)で、別名に7α-hydroxy-4-cholesten-3-one 12α-monooxygenase、CYP12、sterol 12α-hydroxylase (ambiguous)、HCO 12α-hydroxylaseがある。.
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7β-ヒドロキシステロイドレダクターゼ (NADP+)
7β-ヒドロキシステロイドレダクターゼ (NADP+)(7β-hydroxysteroid dehydrogenase (NADP+))は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質は7β-ヒドロキシステロイドとNADP+、生成物は7-オキソステロイドとNADPHとH+である。 組織名は7β-hydroxysteroid:NADP+ 7-oxidoreductaseで、別名にNADP+-dependent 7β-hydroxysteroid dehydrogenase, 7β-hydroxysteroid dehydrogenase (NADP+)がある。.
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8-オキソコホルマイシンレダクターゼ
8-オキソコホルマイシンレダクターゼ(8-oxocoformycin reductase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 反応式の通り、この酵素の基質はコホルマイシンとNADP+、生成物は8-オキソコホルマイシンとNADPHとH+である。 組織名はcoformycin:NADP+ 8-oxidoreductaseで、別名に8-ketodeoxycoformycin reductaseがある。.
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8-ジメチルアリルナリンゲニン-2'-ヒドロキシラーゼ
8-ジメチルアリルナリンゲニン-2'-ヒドロキシラーゼ(8-dimethylallylnaringenin 2'-hydroxylase)は、次の化学反応を触媒する酸化還元酵素である。 この酵素の基質はソホラフラバノンB、NADPH、H+とO2で、生成物はレアキアノンG、NADP+とH2Oである。 組織名はsophoraflavanone-B,NADPH:oxygen oxidoreductase (2'-hydroxylating)で、略して8-DMAN 2'-hydroxylaseとも書かれる。.
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NADP、NADP+、NADPH、ニコチン酸アミドジヌクレオチドリン酸。