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血红素加氧酶(血红素加氧酶催化产物是)详细介绍

得胜TAKSTAR 2年前 (2023-01-29) 快讯 90 views 0

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加氧酶属于细胞外酶

化学信息

中文名:加氧酶

外文名:oxygenase

梅森等(H.S.Mason et al血红素加氧酶,1955)用18O2示踪血红素加氧酶,根据18O结合于其氧化生成物而发现血红素加氧酶的,可分成氧分子的双原子氧与底物结合的双加氧酶(dioxygenase)和仅结合一原子氧,且必需有对另一原子氧的氢供体(NADPH等)的单加氧酶(monooxygenase)。

后者亦称混合功能加氧酶(mixed-function oxygenase)或羟化酶。前者常伴随有芳香环的开裂,例如儿茶酚-1,2-加二氧酶(catechol 1,2-dioxygenase,别名邻苯二酚酶pyrocatechase,EC 1.13.11.1)。

这是含铁的SH酶,而其它酶也常需要一价或三价铁离子或谷胱甘肽。

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HO是什么物质?其相关性质

元素名称:钬 Ho元素原子量:164.9元素类型:金属体积弹性模量:GPa40.2原子化焓:kJ /mol @25℃301热容:J /(mol· K)27.15导电性:10^6/(cm ·Ω )0.0124导热系数:W/(m·K)16.2熔化热:(千焦/摩尔) 12.20汽化热:(千焦/摩尔) 241.0原子体积:(立方厘米/摩尔) 18.7

三价的稀土族金属元素,与钇共生(如在硅铍钇矿中),形成乳白色或黄色化合物,这些化合物之磁性在已知化合物中属最高之列 [holmium]――元素符号Ho元素符号: Ho 英文名: Holmium 中文名: 钬 相对原子质量: 164.93 常见化合价: +3 电负性: 1.23 外围电子排布: 4f11 6s2 核外电子排布: 2,8,18,29,8,2 同位素及放射线: Ho-163[4570y] Ho-165 Ho-166[1.1d] 电子亲合和能: 0 KJ·mol-1 第一电离能: 581 KJ·mol-1 第二电离能: 1139 KJ·mol-1 第三电离能: 0 KJ·mol-1 单质密度: 8.54 g/cm3 单质熔点: 1470.0 ℃ 单质沸点: 2720.0 ℃ 原子半径: 2.47 埃 离子半径: 埃 共价半径: 1.58 埃 常见化合物: 发现人: 克利夫 时间: 1878 地点: 瑞士 名称由来: 得名于瑞典首都斯德哥尔摩的拉丁文名称“Holmia”。 元素描述: 十分柔软而富于光泽的银白色金属,有延展性。 元素来源:存在于硅铍钇矿里。大部分取自含50%稀土元素的独居石砂,其中钬一般占0.05%。 元素用途: 目前没有什么实际用途(钬可用于玻璃调色)。尽管如此,钬的某些罕见的磁性特征使人们对其未来应用前景寄予厚望。另外,HO还指血红素加氧酶(Heme Oxygenase,HO)。它是血红素分解代谢过程中的限速酶,人体内的CO主要是由血红素氧化酶(HO)代谢产生的。HO有三种类型:氧应激诱导型(HO-1)、组成型 (HO-2)及尚未明确的HO-3。研究表明,HO-1不仅在机体生理状态下发挥作用,更主要是在机体其他非正常状态或应激状态发挥作用。 HO-2主要分布在中枢神经系统及睾丸,HO-2产生的CO在神经信号传递中起重要作用,与CO发挥神经递质的作用密切相关。许多学者对HO及其产生CO的途径进行了详细的研究,表明通过这-途径产生CO的速度和数量为0.4ml/h(16.4/μmol/h)。现已知HO几乎分布于所有的器官和组织,并涉及整个生长发育过程,这提示CO的产生部位可能十分广泛。目前大量的研究证实CO是体内重要的细胞间信使,在心、脑和血管系统中起着重要的生物学效应,参与调节体内许多生理和病理过程。

尿胆色素元III转化为原卟啉IX

胆色素 bilin 亦译后胆色素类。亦作bilichrome。 一种生物色素,是某些卟啉(porphyrin)代谢中形成的黄色、绿色、红色或褐色非金属化合物系列之一。除出现於兽类的胆色素中以外,无脊椎动物、低等脊椎动物、红藻和绿色植物中也有这种色素类。它不仅给动物体某些部位或其产物以不同的颜色,而且也是绿色植物光周期中不可缺少的,也是红藻光合作用过程中的附助色素。 胆色素(bile pigment)是动物胆汁的主要基本成分之一,由红褐色的胆红素和青绿色的胆绿素组成,由于两者的含量比例和浓度的不同而使胆汁呈现各种颜色。人的胆汁几乎只含有前者,通常是黄褐至红褐色。一般地,肉食动物的胆液多含胆红素;草食动物的胆液多含胆绿素,多少带有绿色。 胆色素是血红蛋白的分解产物,是由4个吡咯核和3个碳原子结合起来、在两端具有2个羟基的一系列4吡喃衍生物的总称。根据碳原子的双键数目可分为O的后原胆色素原(belane,如尿后胆色素原),1的甲川胆色素(bilene,如粪后胆色素),2的二甲川胆色素(biladiene,如胆红素),3的三甲川胆色素(bilatriene,如胆绿素)。血红蛋白在血红素加氧酶(hemeoxikinase)的作用下,生成胆绿素,继续还原成胆红素。胆红素其侧键的4,5丙炔酸基(propynoic acid)上和葡糖苷酸结合后进入胆汁,在肠道内成为尿胆色素和尿胆色原而排出,但也有重新吸收返回肝脏的。另外一部分进入大循环从肾经尿排出。粪的颜色是由于胆红素经肠内细菌还原生成粪胆色素原,再氧化成粪胆色素所致。在粪中排出的尿胆色素原,氧化后变成尿胆色素呈黄色。通常在血液中也含少量胆色素,但因某种原因可大量出现而呈黄疸。此外,已知有数种胆色素系统的物质,如海鸥卵壳的绿色胆绿素、海藻的藻红蛋白(phycoerythrin)、藻青蛋白(phycocya-nin),蝶的蝶绿蛋白(pteroverdin),存在于昆虫体液中的中胆绿素(认为是叶绿素的分解产物)等。[编辑本段]胆红素的生成及转运 (一)胆红素的来源 � 体内含卟啉的化合物有血红蛋白、肌红蛋白、过氧化物酶、过氧化氢酶及细胞色素等。成人每日约产生250?50mg胆红素,胆红素来源主要有:①80%左右胆红素来源于衰老红细胞中血红蛋白的分解。②小部分来自造血过程中红细胞的过早破坏。③非血红蛋白血红素的分解。� (二)胆红素的生成� 体内红细胞不断更新,衰老的红细胞由于细胞膜的变化被网状内皮细胞识别并吞噬,在肝、脾及骨髓等网状内皮细胞中,血红蛋白被分解为珠蛋白和血红素。血红素在微粒体中血红素加氧酶(beme oxygenase)催化下,血红素原卟啉IX环上的α次甲基桥(=CH-)的碳原子两侧断裂,使原卟啉IX环打开,并释出CO和Fe3+和胆绿素IX(biliverdin)。Fe3+可被重新利用,CO可排出体外。线性四吡咯的胆绿素进一步在胞液中胆绿素还原酶(辅酶为NADPH)的催化下,迅速被还原为胆红素。 血红素加氧酶是胆红素生成的限速酶,需要O2和NADPH参加,受底物血红素的诱导。而同时血红素又可作为酶的辅基起活化分子氧的作用。� 用X线衍射分析胆红素的分子结构表明,胆红素分子内形成氢键而呈特定的卷曲结构分子中Ⅲ、Ⅳ两个吡咯环之间是单键连接。因此,Ⅲ环与Ⅳ环能自由旋转。在一定的空间位置,Ⅲ环上的丙酸基的羧基可与Ⅳ环,Ⅰ环上亚氨基的氢和Ⅰ环上的羰基形成氢键;Ⅳ环上的丙酸基的羧基也与Ⅱ环、Ⅲ环上亚氨基的氢和Ⅱ环上的羰基形成氢键。这6个氢键的形成使整个分子卷曲成稳定的构象。把极性基团封闭在分子内部,使胆红素显示亲脂、疏水的特性。� (三)胆红素在血液中的运输� 在生理pH条件下胆红素是难溶于水的脂溶性物质,在网状内皮细胞中生成的胆红素能自由透过细胞膜进入血液,在血液中主要与血浆白蛋白或α1球蛋白(以白蛋白为主)结合成复合物进行运输。这种结合增加了胆红素在血浆中的溶解度,便于运输;同时又限制胆红素自由透过各种生物膜,使其不致对组织细胞产生毒性作用,每个白蛋白分子上有一个高亲和力结合部位和一个低亲和力结合部位。每分子白蛋白可结合两分子胆红素。在正常人每100ml血浆的血浆白蛋白能与20-25mg胆红素结合,而正常人血浆胆红素浓度仅为0.1-1.0mg/dl,所以正常情况下,血浆中的白蛋白足以结合全部胆红素。但某些有机阴离子如磺胺类、脂肪酸、胆汁酸、水杨酸等可与胆红素竞争与白蛋白结合,从而使胆红素游离出来,增加其透入细胞的可能性。过多的游离胆红素可与脑部基底核的脂类结合,并干扰脑的正常功能,称胆红素脑病或核黄疸。因此,在新生儿高胆红素血症时,对多种有机阴离子药物必需慎用。胆囊的机能是贮存和浓缩胆汁,以备进食后将胆汁排入十二指肠帮助消化。胆囊切除以后,胆汁固然没有了“贮藏所”,但随着时间的推移,胆管可发生代偿性扩大,部分替代胆囊的作用。但是因为胆管没有浓缩胆汁的能力,稀薄的胆汁对脂肪的消化能力要减弱一些。患者在进食脂肪丰富的食物后可能出现消化不良的症状。?? 现在胆囊切除的病例很多,胆囊没有了人有代偿机制,胆管可以扩张,管壁增厚,起到胆囊的作用。 问北京的曾先生问,胆结石治好后是不是就能吃大鱼大肉了? 答一般经过三到四周以后可以恢复正常饮食,因为有胆结石的时候不敢吃油腻的东西,但也不能是大鱼大肉,也要适当的吃。 问 北京的耿女士问,??? 胆囊的作用是贮存和排送胆汁到肠腔,保证吃下去的食物能得到消化。不吃食物时,胆囊就将胆汁贮存起来,吃食物时胆囊就将胆汁排出。当我们睡了一夜,胆囊内存满了胆汁,起床后定时吃早餐,胆囊就把存贮了一夜的胆汁排出来帮助消化食物,胆囊自己也得到放松。不吃早餐,存放了一夜的胆汁无法定时排出,??? VIP对胆囊的作用用免疫组织化学方法发现胆囊壁、胆总管、Oddi括约肌含有丰富的VIP抑经纤维,提示VIP参与胆道的生理功能调节。VIP可引起剂量相关性胆囊压力下降,并可消除胆囊的自发性收缩,VIP还能抑制外源性CCK刺激下胆囊压力升高的反应[34]。 5 VIP调节禽类就巢

求大神翻译,不要谷歌复制粘贴那种啊

除气法影响了氧化产品的氢氧自由基。血红素加氧酶是最活性氧血红素加氧酶,它能很容易地渗透细胞膜。

.血红素加氧酶能够与重要的生物分子发生反应血红素加氧酶,包括糖类,蛋白质,脂肪和细胞内的脱氧核糖核甘酸。, 导致组织受损或者细胞死亡。去除血红素加氧酶对于保护生物系统很重要。

正如在图3中提到的氧化产品具有去除血红素加氧酶功能,它会随着浓度增加到一定程度而增加,而后达到稳定水平 。和衍生物相比,本土多糖具有抗氧化活性,据报道,低聚琼脂的抗氧化能力可能和清除自由基的电子传递有关,通过硫酸盐基团以保持大分子自由基的稳定。 所以血红素加氧酶我们认为在有氧产品上所表现出来的抗氧化活动和自由基从改性聚合基中的羧酸酯组电子传递以保持自由基离子的稳定是一样的。有氧物质从羧酸酯组失去一个电子以保持稳定。

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最后编辑于:2023/01/29作者:得胜TAKSTAR

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