| FADS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 識別子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エイリアス | FADS2、D6D、DES6、FADSD6、LLCDL2、SLL0262、TU13、脂肪酸デサチュラーゼ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部ID | オミム:606149; MGI : 1930079;ホモロジーン: 3149;ジーンカード:FADS2; OMA :FADS2 - オルソログ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ウィキデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| リノレオイルCoAデサチュラーゼ | |||||||||
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| 識別子 | |||||||||
| EC番号 | 1.14.19.3 | ||||||||
| CAS番号 | 9014-34-0 [永久リンク切れ ] | ||||||||
| 別名 | D6D、FADS2、アシルCoA 6-デサチュラーゼ、デルタ-6-デサチュラーゼ | ||||||||
| データベース | |||||||||
| インテンズ | IntEnzビュー | ||||||||
| ブレンダ | BRENDAエントリー | ||||||||
| エクスパス | NiceZyme ビュー | ||||||||
| ケッグ | KEGGエントリー | ||||||||
| メタサイク | 代謝経路 | ||||||||
| プリアモス | プロフィール | ||||||||
| PDB構造 | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||||
| 遺伝子オントロジー | アミゴー / クイックゴー | ||||||||
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リノレオイルCoAデサチュラーゼ(デルタ6デサチュラーゼ、EC 1.14.19.3とも呼ばれる)は、人体に必須の栄養素である脂肪酸の種類を変換する酵素です。この酵素は主に化学反応を触媒します。
- リノレオイル-CoA + AH 2 + O 2 ガンマ-リノレノイル-CoA + A + 2 H 2 O
この酵素の3 つの基質は、リノレオイル CoA、電子受容体AH 2、およびO 2であり、3 つの生成物は、ガンマリノレノイル CoA、還元生成物 A、およびH 2 Oです。
この酵素は酸化還元酵素のファミリーに属し、特に一対の供与体に作用し、O 2 を酸化剤として酸素の取り込みまたは還元を行う酵素です。取り込まれる酸素は、一対の供与体の酸化によって O 2から得られる必要はなく、その結果 O が 2 つの水分子に還元されます。この酵素クラスの系統名は、リノレオイル CoA、水素供与体:酸素酸化還元酵素です。一般的に使用されている他の名称には、アシル-CoA 6-デサチュラーゼ、デルタ6-デサチュラーゼ(D6D または Δ-6-デサチュラーゼ)、デルタ6-脂肪アシル-CoA デサチュラーゼ、デルタ6-アシル CoA デサチュラーゼ、脂肪酸デルタ6-デサチュラーゼ、脂肪酸6-デサチュラーゼ、リノール酸デサチュラーゼ、リノール酸デサチュラーゼ、リノール酸デサチュラーゼ、リノレオイル CoA デサチュラーゼ、リノレオイル補酵素 A デサチュラーゼ、長鎖脂肪酸デルタ6-デサチュラーゼなどがあります。この酵素はリノール酸代謝に関与します。鉄という1つの補因子を使用します。
この酵素は分子的にすべての生物で同一であり、動物、植物、真菌、シアノバクテリアに存在します。[5] [6]
D6D は、Δ-5およびΔ-9とともにヒトに存在する3 つの脂肪酸不飽和化酵素の 1 つであり、カルボキシル基から数えて 6 番目と 7 番目の炭素間の結合を不飽和化すると考えられていたため、このように名付けられました(カルボキシル基の炭素番号は 1)。酵素名の 6 という数字は、オメガ 6 脂肪酸とは何の関係もありません。ヒトでは、D6D はFADS2遺伝子によってコード化されています。
関数
D6Dは不飽和化酵素であり、長鎖脂肪酸の特定の位置に二重結合を導入する。D6Dは、より長鎖のオメガ3およびオメガ6脂肪酸の合成に必要である。[7]ヒトでは、主にシス-リノール酸からガンマ-リノレン酸(GLA)への変換、およびパルミチン酸からサピエン酸への変換に使用されている。また、α-リノレン酸(ALA)からステアリドン酸への、およびテトラコサテトラエン酸からテトラコサペンタエン酸への変換も行い、それぞれALAからEPAへの、およびEPAからDHAへの合成の中間段階である。
EPAとDHAの合成機能とは別に、D6Dは脂肪酸の再エステル化に寄与する役割を果たしており、[8]酸化されていない遊離脂肪酸をトリグリセリドとして白色脂肪組織に戻すのに必要です。
アゴニストと阻害因子
D6Dはエストロゲン[9]、オメガ3脂肪酸の低レベル、中程度の食事制限(最大300%)によってアップレギュレーションされます[要出典]。
D6Dの活性は加齢とともに低下し、GLAとそれに続く代謝物の減少によって示唆される。[10] [11]その他の阻害因子にはアルコール、放射線、糖尿病などがある[要出典]。
ALAからDHAへの変換率は食事中の脂肪酸による抑制を受けやすい。ALA摂取量が1%以上、多価不飽和脂肪酸総摂取量が3%を超えると、EPAとDHAの合成が大幅に制限されることが判明した。[12]
臨床的意義
D6D欠乏症は、DHA、GLAおよびその代謝産物であるジホモ-ガンマ-リノレン酸(DGLA)およびプロスタグランジンE 1(PGE 1 )の欠乏につながる可能性があります。DHA欠乏による精子生成異常[13]やGLAおよびPGE 1欠乏によるアトピー性皮膚炎[14]に関与していると考えられています。
トキソプラズマ
ネコ科動物は腸内でD6D活性が欠如しており、全身にリノール酸を蓄積します。[15]ネコ科動物におけるリノール酸の増加は、T. gondiiの性周期をネコ科動物に限定する影響を及ぼし、リノール酸はT. gondiiの性生殖を刺激します。[16]
参考文献
- ^ abc GRCh38: Ensembl リリース 89: ENSG00000134824 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ abc GRCm38: Ensembl リリース 89: ENSMUSG00000024665 – Ensembl、2017 年 5 月
- ^ 「Human PubMed Reference:」。国立生物工学情報センター、米国国立医学図書館。
- ^ 「マウス PubMed リファレンス:」。国立生物工学情報センター、米国国立医学図書館。
- ^ Lee JM、Lee H、Kang S 、 Park WJ (2016年1月)。「脂肪酸デサチュラーゼ、多価不飽和脂肪酸の調節、およびバイオテクノロジーの進歩」。Nutrients。8 ( 1 ) : 23。doi : 10.3390 / nu8010023。PMC 4728637。PMID 26742061。
- ^ Nakamura MT, Nara TY (2004). 「Δ6、Δ5、およびΔ9デサチュラーゼの構造、機能、および食事による調節」。Annual Review of Nutrition . 24 : 345–376 . doi :10.1146/annurev.nutr.24.121803.063211. PMID 15189125.
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- ^ Wang, C.; Hucik, B.; Sarr, O.; Brown, LH; Wells, KRD; Brunt, KR; Nakamura, MT; Harasim-Symbor, E.; Chabowski, A.; Mutch, DM (2023). 「Delta-6 desaturase (Fads2) deficiency alters triacylglycerol/fatty acid cycling in murine white adipose tissue」. Journal of Lipid Research . 64 (6): 100376. doi : 10.1016/j.jlr.2023.100376 . PMC 10323924. PMID 37085033 .
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