Acetyl-Co A

Acetyl coenzyme A oder Acetyl-CoA sind ein wichtiges Molekül im Metabolismus, der in vielen biochemischen Reaktionen verwendet ist. Seine Hauptfunktion ist, die Kohlenstoff-Atome innerhalb der Acetyl-Gruppe zum sauren Zitronenzyklus (Zyklus von Krebs) zu befördern, um für die Energieproduktion oxidiert zu werden. In der chemischen Struktur ist Acetyl-CoA der thioester zwischen coenzyme (ein thiol) und essigsaurer Säure (ein acyl Gruppentransportunternehmen). Acetyl-CoA wird während des zweiten Schritts der aerobic Zellatmung, pyruvate Decarboxylierung erzeugt, die in der Matrix des mitochondria vorkommt. Acetyl-CoA geht dann in den sauren Zitronenzyklus ein.

Acetyl-CoA ist auch ein wichtiger Bestandteil in der biogenic Synthese von neurotransmitter Azetylcholin. Choline, in der Kombination mit Acetyl-CoA, wird durch das Enzym choline acetyltransferase katalysiert, um Azetylcholin und einen coenzyme ein Nebenprodukt zu erzeugen.

Konrad Bloch und Feodor Lynen wurden dem 1964-Nobelpreis in der Physiologie und Medizin für ihre Entdeckungen zuerkannt, die Acetyl-CoA und sauren Fettmetabolismus verbinden.

Funktionen

Pyruvate dehydrogenase und pyruvate formate lyase Reaktionen

Die oxidative Konvertierung von pyruvate in Acetyl-CoA wird den pyruvate dehydrogenase Reaktion genannt. Es wird durch den pyruvate dehydrogenase Komplex katalysiert. Andere Konvertierungen zwischen pyruvate und Acetyl-CoA sind möglich. Zum Beispiel, pyruvate formate lyase disproportionates pyruvate in Acetyl-CoA und Ameisensäure.

Saurer Fettmetabolismus

In Tieren ist Acetyl-CoA für das Gleichgewicht zwischen Kohlenhydrat-Metabolismus und fettem Metabolismus notwendig (sieh saure Fettsynthese). In normalen Verhältnissen frisst das Acetyl-CoA vom sauren Fettmetabolismus in den sauren Zitronenzyklus, zur Energieversorgung der Zelle beitragend. In der Leber, wenn Niveaus, Fettsäuren in Umlauf zu setzen, hoch sind, überschreitet die Produktion von Acetyl-CoA von der fetten Depression die Zellenergievoraussetzungen. Um von der Energie Gebrauch zu machen, die vom überschüssigen Acetyl-CoA, ketone Körper verfügbar ist, werden erzeugt, der dann im Blut zirkulieren kann.

In einigen Verhältnissen kann das zur Anwesenheit von sehr hohen Niveaus von ketone Körpern im Blut führen, eine Bedingung hat ketosis genannt, der von ketoacidosis, eine gefährliche Bedingung verschieden ist, die Diabetiker betreffen kann.

In Werken, de novo saure Fettsynthese kommt im plastids vor. Viele Samen sammeln große Reservoire von Samen-Ölen an, um Germination und frühes Wachstum des Sämlings zu unterstützen, bevor es ein photosynthetischer Nettoorganismus ist. Fettsäuren werden in die Membran lipids, den Hauptbestandteil von den meisten Membranen vereinigt.

Andere Reaktionen

  • Zwei Moleküle des Acetyls-CoA können kondensiert werden, um acetoacetyl-CoA, den ersten Schritt im HMG-CoA/mevalonic sauren Pfad zu schaffen, zu Synthese von isoprenoids führend. In Tieren ist HMG-CoA ein Lebensvorgänger zu Cholesterin und ketone Körpersynthese.
  • Acetyl-CoA ist auch die Quelle der Acetyl-Gruppe, die auf bestimmte lysine Rückstände von histone und nonhistone Proteinen in der Postübersetzungsmodifizierung acetylation, einer durch acetyltransferases katalysierten Reaktion vereinigt ist.
  • In Werken und Tieren, cytosolic Acetyl-CoA wird durch ATP Zitrat lyase synthetisiert. Wenn Traubenzucker im Blut von Tieren reichlich ist, wird es über glycolysis im cytosol zu pyruvate, und dann zu Acetyl-CoA im mitochondrion umgewandelt. Das Übermaß an Acetyl-CoA läuft auf Produktion von Überzitrat hinaus, das in den cytosol exportiert wird, um cytosolic Acetyl-CoA zu verursachen.
  • Acetyl-CoA kann carboxylated im cytosol durch Acetyl-CoA carboxylase sein, malonyl-CoA, ein Substrat verursachend, das für die Synthese von flavonoids und verwandtem polyketides für die Verlängerung von Fettsäuren erforderlich ist, um Wachse, Nagelhaut und Samen-Öle in Mitgliedern der Familie von Brassica, und für malonation von Proteinen und anderem phytochemicals zu erzeugen.
  • In Werken schließen diese sesquiterpenes, brassinosteroids (Hormone) und Membran sterols ein.

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Siehe auch

  • Saurer Zitronenzyklus
  • HMG-CoA reductase Pfad
  • Saurer Fettmetabolismus
  • Acyl CoA
  • Acetyl Co-A synthetase
  • Malonyl-CoA decarboxylase

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