柠檬酸裂解酶是催化柠檬酸(一种三羧酸循环中间体)裂解为醋酸和草酰乙酸的关键酶。这种酶的作用非常独特,因为它无需三磷酸腺苷(ATP)或其他高能辅助因子的直接参与就能促进这种转化。从结构上看,柠檬酸裂解酶是一种多聚蛋白复合物,由多个亚基组成,共同促进其酶活性。柠檬酸盐分子结合并发生裂解的活性位点是由这些亚基的空间排列精确形成的。鉴于三羧酸循环在细胞新陈代谢中的关键性质,柠檬酸裂解酶在整个新陈代谢途径中具有重要意义,尤其是在依赖这一特殊途径分解柠檬酸的生物体中。
有趣的是,虽然哺乳动物利用 ATP 柠檬酸裂解酶在柠檬酸裂解中扮演类似的角色,但柠檬酸裂解酶主要存在于植物、细菌和一些真菌中。在这些生物中,它是柠檬酸合成乙酰-CoA 的关键酶,尤其是在厌氧条件下。在微生物新陈代谢过程中,柠檬酸裂解酶通常与其他酶协同作用,以确保有效利用外部或内部产生的柠檬酸。柠檬酸盐裂解酶活性的调节可受多种因素的影响,包括柠檬酸盐的可用性、某些金属离子的存在或翻译后修饰。这些调控因素之间错综复杂的平衡确保柠檬酸盐酶以最佳状态运行,维持细胞内的代谢平衡。
関連項目
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
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(−)-Epigallocatechin Gallate | 989-51-5 | sc-200802 sc-200802A sc-200802B sc-200802C sc-200802D sc-200802E | 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g 10 g | ¥474.00 ¥812.00 ¥1399.00 ¥2685.00 ¥5867.00 ¥13922.00 | 11 | |
绿茶中的一种儿茶素,对 ATP 柠檬酸酶有抑制作用。它可能与酶的活性位点相互作用,但确切的机制仍在研究中。 | ||||||
Oxaloacetic Acid | 328-42-7 | sc-279934 sc-279934A sc-279934B | 25 g 100 g 1 kg | ¥3385.00 ¥10650.00 ¥88270.00 | 1 | |
草酰乙酸虽然是TCA循环的天然成分,但在高浓度下可作为竞争性抑制剂,与柠檬酸裂解酶活性位点结合,阻止底物相互作用。 | ||||||
Citric Acid, Anhydrous | 77-92-9 | sc-211113 sc-211113A sc-211113B sc-211113C sc-211113D | 500 g 1 kg 5 kg 10 kg 25 kg | ¥553.00 ¥1218.00 ¥1602.00 ¥2742.00 ¥6611.00 | 1 | |
在较高浓度下,柠檬酸可作为柠檬酸裂解酶的产物抑制剂,与酶结合并降低其活性。 | ||||||
Fumaric acid | 110-17-8 | sc-250031 sc-250031A sc-250031B sc-250031C | 25 g 100 g 500 g 2.5 kg | ¥474.00 ¥632.00 ¥1264.00 ¥2527.00 | ||
某些研究发现,富马酸盐是柠檬酸裂解酶的抑制剂,可能是通过与酶的底物竞争或通过非竞争机制。 | ||||||
3-Nitropropionic acid | 504-88-1 | sc-214148 sc-214148A | 1 g 10 g | ¥903.00 ¥5077.00 | ||
该化合物是柠檬酸裂解酶的不可逆抑制剂,可改变该酶并阻止其催化底物。 |