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| 酪酸-CoAリガーゼ | |||||||||
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| 識別子 | |||||||||
| EC番号 | 6.2.1.2 | ||||||||
| CAS番号 | 9080-51-7 | ||||||||
| 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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酪酸-CoAリガーゼは、異物/中鎖脂肪酸リガーゼ(XM-リガーゼ)としても知られ、化学反応を触媒する酵素(EC 6.2.1.2)です。
- ATP + カルボン酸 + CoA AMP + 二リン酸 + アシルCoA
この酵素の3 つの基質はATP、カルボン酸、CoAであり、 3 つの生成物はAMP、二リン酸、アシル CoAです。
この酵素はリガーゼファミリーに属し、特に酸チオールリガーゼとして炭素-硫黄結合を形成する。この酵素は、生体異物のグリシン抱合[1]とブタン酸代謝に関与する。
命名法
この酵素クラスの体系名はブタン酸:CoA リガーゼ (AMP 形成) です。よく使われる他の名前には次のものがあります。
- ブチリルCoA合成酵素、脂肪酸チオキナーゼ(中鎖)、
- アシル活性化酵素、脂肪酸伸長酵素、
- 脂肪酸活性化酵素、
- 脂肪酸アシルコエンザイムA合成酵素、
- 中鎖アシルCoA合成酵素、
- ブチリルコエンザイムA合成酵素、
- L-(+)-3-ヒドロキシブチリルCoAリガーゼ、
- 異物/中鎖脂肪酸リガーゼ、および
- 短鎖アシルCoA合成酵素。
このドメインを含むヒトタンパク質
参考文献
- ^ Badenhorst CP、van der Sluis R、Erasmus E、van Dijk AA(2013年9月)。「グリシン抱合:代謝における重要性、グリシンN-アシルトランスフェラーゼの役割、および個人差に影響を与える要因」。 薬物代謝と毒性に関する専門家の意見。9(9):1139–1153。doi:10.1517/17425255.2013.796929。PMID 23650932。グリシンN-アシルトランスフェラーゼ(GLYAT 、
EC 2.3.1.13)によって触媒されるミトコンドリアアシルCoAのグリシン抱合は、遊離コエンザイムA(CoASH)の適切なレベルを維持する重要な代謝経路です。しかし、グリシンと結合する医薬品の数が少ないため、この経路はまだ詳細に特徴付けられていません。ここでは、グリシン結合経路の個人差の原因と考えられる結果について検討します。...
図 1. 安息香酸のグリシン結合。グリシン結合経路は 2 つのステップで構成されます。最初に、安息香酸が CoASH に結合して、高エネルギーのベンゾイル CoA チオエステルを形成します。この反応は、HXM-A および HXM-B 中鎖酸:CoA リガーゼによって触媒され、ATP の形でエネルギーを必要とします。... 次に、ベンゾイル CoA は GLYAT によってグリシンに結合して馬尿酸を形成し、CoASH を放出します。ボックスに記載されている要因に加えて、ATP、CoASH、およびグリシンのレベルがグリシン結合経路の全体的な速度に影響を与える可能性があります。
- Mahler HR、Wakil SJ、Bock RM (1953)。「脂肪酸の酸化に関する研究。I. 脂肪酸の酵素活性化」。J . Biol. Chem . 204 (1): 453–68。PMID 13084616 。
- Massaro EJ; Lennarz WJ (1965). 「細菌性脂肪酸アシル補酵素 A 合成酵素の部分精製と特性解析」.生化学. 4 : 85–90. doi :10.1021/bi00877a015. PMID 14285249.
- Websterlt JR、Gerowin LD、Rakita L (1965)。「ウシ心臓ミトコンドリアからのブチリルコエンザイムA合成酵素の精製と特性」。J . Biol. Chem . 240 : 29–33。PMID 14253428 。
