| 名前 | |
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| IUPAC名
グアノシン 5′-(四水素三リン酸)
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| 体系的なIUPAC名
O 1 -{[(2 R ,3 S ,4 R ,5 R )-5-(2-アミノ-6-オキソ-1,6-ジヒドロ-9 H -プリン-9-イル)-3,4-ジヒドロキシオキソラン-2-イル]メチル}四水素三リン酸 | |
| その他の名前
グアノシン三リン酸、9-β- D -リボフラノシルグアニン-5'-三リン酸、9-β- D -リボフラノシル-2-アミノ-6-オキソ-プリン-5'-三リン酸
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| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| チェビ | |
| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.001.498 |
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| ケッグ | |
| メッシュ | グアノシン+三リン酸 |
パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| C10H16N5O14P3 | |
| モル質量 | 523.180 グラムモル−1 |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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グアノシン-5'-三リン酸( GTP ) はプリン ヌクレオシド三リン酸です。転写プロセス中のRNA合成に必要な構成要素の 1 つです。その構造はグアノシンヌクレオシドに似ていますが、唯一の違いは、GTP のようなヌクレオチドはリボース糖にリン酸基があることです。GTP はリボースの 1' 炭素にグアニン核酸塩基が結合しており、リボースの 5' 炭素に三リン酸部分が結合しています。
また、 ATPと同様に、より具体的には、エネルギー源または代謝反応における基質の活性化因子としての役割も持っています。タンパク質合成および糖新生のエネルギー源として使用されます。
GTP はシグナル伝達、特にG タンパク質によるセカンドメッセンジャー機構に不可欠であり、GTPaseの作用によってグアノシン二リン酸(GDP) に変換されます。
用途
エネルギー伝達
GTPは細胞内のエネルギー伝達に関与しています。例えば、GTP分子はクエン酸回路の酵素の1つによって生成されます。GTPはヌクレオシド二リン酸キナーゼ(NDK)によって容易にATPに変換されるため、これはATP分子1つを生成することに相当します。[1]
遺伝子翻訳
翻訳の伸長段階では、GTPは新しいアミノ結合tRNAをリボソームのA部位に結合するためのエネルギー源として使用されます。GTPはまた、リボソームをmRNAの3'末端に向かって転座させるためのエネルギー源としても使用されます。[2]
微小管の動的不安定性
微小管重合の過程では、α チューブリン分子とβ チューブリン分子によって形成される各ヘテロ二量体は 2 つの GTP 分子を運び、チューブリン二量体が成長中の微小管のプラス端に付加されると、GTP は GDP に加水分解されます。このような GTP 加水分解は微小管形成に必須ではありませんが、GDP に結合したチューブリン分子のみが脱重合できるようです。したがって、GTP に結合したチューブリンは、脱重合から保護するために微小管の先端でキャップとして機能します。そして、GTP が加水分解されると、微小管は脱重合を開始し、急速に収縮します。[3]
ミトコンドリアの機能
ミトコンドリアマトリックスへのタンパク質の転座には、GTPとATPの両方の相互作用が関与しています。これらのタンパク質の輸入は、ミトコンドリア器官内で制御されるいくつかの経路において重要な役割を果たしており、[4]糖新生におけるオキサロ酢酸からホスホエノールピルビン酸(PEP)への変換などです。[引用が必要]
リボフラビン合成の前駆体
GTPはリブロース5-リン酸と組み合わさって、リボフラビン(ビタミンB2 )の合成のための前駆化合物となる。[5]
生合成
細胞内では、GTP は次のような多くのプロセスを通じて合成されます。
- クレブス回路の一部であるスクシニルCoA合成酵素によって触媒されるスクシニルCoAからスクシネートへの変換の副産物として; [1]
- ヌクレオシド二リン酸キナーゼは、異なるヌクレオシド三リン酸の濃度間の平衡を維持する酵素であり、ATP分子からリン酸基を交換することで実現します。 [1]
参照
参考文献
- ^ abc Berg, JM; JL Tymoczko; L Stryer (2002).生化学(第5版). WH Freeman and Company. pp. 476. ISBN 0-7167-4684-0。
- ^ Solomon, EP; LR Berg; DW Martin (2005).生物学(第7版). pp. 244–245.
- ^ Gwen V. Childs. 「微小管構造」. cytochemistry.net. 2010-02-15時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Sepuri, Naresh Babu V.; Norbert Schülke; Debkumar Pain (1998年1月16日). 「GTP加水分解はミトコンドリアマトリックスへのタンパク質の輸入に必須である」. Journal of Biological Chemistry . 273 (3): 1420–1424. doi : 10.1074/jbc.273.3.1420 . PMID 9430677.
- ^ Merrill AH、McCormick DB (2020)。「リボフラビン」。BP Marriott、DF Birt、VA Stallings、AA Yates(編)『栄養学における現在の知識、第11版』。ロンドン、イギリス:Academic Press(Elsevier)。pp. 189–208。ISBN 978-0-323-66162-1。
外部リンク
- PDB内のタンパク質に結合したGTP
