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【9.9-9.15】生物还原型辅酶I、 II的区别?

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发表于 2019-9-10 11:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目:生物还原型辅酶I、 II的区别?

题型:论述题
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发表于 2019-9-10 12:03:13 | 显示全部楼层
#答题竞赛#

还原型辅酶是一类辅酶,有还原型辅酶Ⅰ和还原型辅酶Ⅱ,其学名分别为烟酰胺腺嘌呤二核苷酸和烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸。在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,具有重要的意义。

还原型辅酶Ⅰ
NADH(Nicotinamide adenine dinucleotide)是一种化学物质,是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的还原态,还原型辅酶Ⅰ。N指烟酰胺,A指腺嘌呤,D是二核苷酸。
NADH产生于糖酵解和细胞呼吸作用中的柠檬酸循环。NADH分子是线粒体中能量产生链中的控制标志物。NADH水平的上升指示代谢失衡的出现。监视NADH的氧化还原状态是表征活体内线粒体功能的最佳参数。紫外光可以在线粒体中激发NADH产生荧光,用来监测线粒体功能。

生理功能:人体氧化还原反应中重要的辅酶,出现在细胞很多代谢反应中。作为生物催化反应必不可少的辅酶,参与上千种生理反应,如细胞三羧酸循环(TCA)、脂肪β氧化等,在糖、脂肪、氨基酸等营养物质的代谢利用过程中具有重要意义。同时亦是辅酶 I消耗酶(如NAD+依赖型ADP核糖基转移酶)的唯一底物。这类酶将辅酶I(NAD+)作为底物分解成ADP核糖和烟酰胺(Nam),在不同细 胞中发挥不同生理功能,如参与DNA修复、细胞氧化压力调节等生理功能 。

健康的影响:
当面临急性创伤、炎症、缺氧、辐射、化学毒物等因素时,体内自由基大量增加,造成PARP过表达。大量激活的PARP会消耗细胞内的辅酶I(NAD+),造成辅酶I缺乏。当辅酶I缺乏时,体内代谢功能受到影响,线粒体功能受到抑制,ATP生产减少,细胞能量不足,释放凋亡信号激活细胞凋亡。另外一方面,其它辅酶I消耗酶受到影响,如SIRT1相应信号通路受到抑制,细胞功能受到抑制。外源性补充辅酶I(NAD)可有效的恢复体内含量,增强组织和细胞抗氧化能力,抑制凋亡信号,恢复细胞正常功能,抑制疾病进展  。Laurent Mouchiroud等发现辅酶I(NAD)含量与年龄成负相关,通过增加辅酶I(NAD+)含量可刺激Sirtuins的脱乙酰化,延缓与衰老相关的疾病及代谢问题。神经纤维损伤过程中伴随着辅酶I(NAD)含量降低,外源性补充它可以恢复细胞内辅酶I(NAD)的含量,进而保护因功能退化和缺血引起的神经纤维凋亡,发挥保护神经元的作用。因此,细胞内保持充足的辅酶I(NAD+),对神经功能退化和缺血性脑损伤有着预防和治疗作用。
辅酶I(NAD)对机体免疫能力有重要作用。在应激氧化压力和和炎症反应时,线粒体内的辅酶I可以从细胞内释放出来 。在细胞压力或者炎症情况下,辅酶I会通过溶解或非溶解机制释放到细胞外。如急性炎症情况下,辅酶I(NAD)会被大量释放到炎症组织(含量可达1–10 μm),随着细胞外的辅酶I(NAD)浓度升高,免疫细胞会向炎症病灶聚集。作为一种中性粒细胞存活因子,辅酶I(NAD)可以显著降低炎症反应中的人中性粒细胞凋亡,延长中性粒细胞存活时间。辅酶I(NAD)具有激活和促进先天免疫细胞成熟、产生抗炎因子和抑制调节性T细胞等作用,进而增强机体免疫应答,显著抑制小鼠MCA纤维肉瘤、恶性黑色素瘤、EL4淋巴瘤的增长。此外,细胞内的的辅酶I可通过激活免疫细胞促进肿瘤坏死因子(TNF)合成。

还原型辅酶Ⅱ
NADP+:即烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸(NADPH,辅酶Ⅱ,是NADP+的还原形式)。是一种由NAD+在激酶催化下接受ATP的γ-磷酸基团而得到的极为重要的核苷酸类辅酶,它是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)中与腺嘌呤相连的核糖环系2'-位的磷酸化衍生物,参与多种合成代谢反应。是光合作用中重要的一种辅酶。通过氧化还原反应的形式传递质子、电子及能量,并且参与多种合成代谢反应,如脂类、脂肪酸和核苷酸的合成。这些反应中需要NADPH作为还原剂、氢负供体,NADPH是NADP+的还原形式。

光合作用
植物叶绿体中,光合作用光反应电子链的最后一步中被还原为还原型辅酶Ⅱ(NADPH),此过程须经铁氧还蛋白-NADP+还原酶的催化。反应剩余一个质子(即氢离子),该质子与NADPH一起参加随后的碳反应(暗反应),并且将磷酸甘油酸(C3)还原成磷酸甘油醛(C5),这一过程也称为【碳的固定】。
呼吸作用
对于动物和其它非光合生物来说,磷酸戊糖途径的氧化相是细胞中NADPH的主要来源,由它可以产生大约60%所需NADPH。
但是,也有其他几个不太知名的机制能够产生出NADPH,但是所有这些机制都依赖于线粒体的存在。
在这些过程中的一些起到关键作用的酶分别有:NADP联苹果酸酶、辅酶联异柠檬酸脱氢酶、NADP联谷氨酸脱氢酶 以及 烟酰胺核苷酸转氢的异柠檬酸脱氢酶。
能够产生NADPH的这几个不太出名的机制中,有一部分的NADPH的来源疑似是脂肪,但是也不排除其主要来源是肝细胞的可能性。此外,在线粒体中,NADH激酶(NADH即为 辅酶I的简称)产生的NADPH和ADP,使用NADH和ATP作为底物。
功能
NADPH提供原材料以用于生物有机合成反应以及氧化 - 还原ROS(活性氧)的药性,间接导致了谷胱甘肽(还原型谷胱甘肽)的再生。
NADPH及其相关也可用于合成代谢途径,如脂质合成,胆固醇的合成,和脂肪酸链延长。
NADPH及其相关循环系统也负责在免疫细胞中产生自由基,这对人体的免疫系统无疑是十分重要的。这些基团将会被用于破坏病原体(或许与效应T细胞有关,但是效应B细胞,即浆细胞的可能性更大),这个破坏的过程被称为呼吸爆发。呼吸爆发是芳香族化合物,甾族化合物,醇,和药物的细胞色素P450羟化的来源。

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发表于 2019-9-10 11:43:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 我在广州天气晴 于 2019-9-16 05:19 编辑

#答题竞赛# 还原性辅酶 I,也称NADH,是线粒体中能量产生链中的控制标志物。主要存在于线粒体中。
还原性辅酶 II,也称NADPH,在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,在光合作用光反应阶段形成,主要存在于叶绿体中。
辅酶ⅠⅠ和辅酶I的区别仅在于一个磷酸基,即辅酶Ⅰ为烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)或二磷酸吡啶核苷酸(DPN);而辅酶ⅠⅠ则为烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP)或三磷酸毗啶核苷酸(TPN).NADP是NAD通过激酶被磷酸化所产生.NADP是生物氧化过程中不可缺少的氢传递体.故本品能加强体内物质的氧化并供给能量.
分子式不同
辅酶Ⅰ分子式:C21H27N7O14P2
辅酶ⅠⅠ分子式:C21H26N7O17P3

NADH(Nicotinamide adenine dinucleotide)是一种化学物质,是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的还原态,还原型辅酶Ⅰ。N指烟酰胺,A指腺嘌呤,D是二核苷酸。
NADH产生于糖酵解和细胞呼吸作用中的柠檬酸循环。NADH分子是线粒体中能量产生链中的控制标志物。NADH水平的上升指示代谢失衡的出现。监视NADH的氧化还原状态是表征活体内线粒体功能的最佳参数。紫外光可以在线粒体中激发NADH产生荧光,用来监测线粒体功能。

NADP+:即烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸(NADPH,辅酶Ⅱ,是NADP+的还原形式)。
NADPH主要作为脱氢酶的辅酶,在酶促反应中起递氢体的作用,为单递氢体。
NADPH通常作为生物合成的还原剂,并不能直接进入呼吸链接受氧化。只是在特殊的酶的作用下,NADPH上的H被转移到NAD+上,然后由NAD+进入呼吸链。
NADPH是在光合作用光反应阶段中水光解过程中被还原的,后作为还原剂作用于碳反应,NADP+和ADP在光反应中被还原成NADPH和ATP,然后进入碳反应(卡尔文循环),再在碳反应中被氧化为ADP和NADP+,重新进入光反应,构成一个循环。具体内容见光合作用。

转化过程光合作用光反应水被分解时释放的H+,H+和传递中的电子就与NADP结合形成NADPH

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发表于 2019-9-10 12:47:47 | 显示全部楼层
#答题竞赛#
题目:生物还原型辅酶I、 II的区别?

还原性辅酶 I,也称NADH,学名:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸;是线粒体中能量产生链中的控制标志物。主要存在于线粒体中。它对于基本的代谢、呼吸作用、糖和脂肪的分解、ATP 的生成来说是必需的,它还是我们细胞中的主要能量分子。NADH 是 ATP 能量生成循环的重要组分,能量生成循环为大脑、神经、肌肉、心脏和其他所有器官供能,以便实现它们的功能。
引用Birkmayer博士的话说“NADH是生物火箭燃料”。它是氢的生物形式,它与我们细胞中存在的氧反应产生能量。我们拥有的NADH越多,我们可以生成的能量就越多。”
NADH在大脑神经递质的合成中也起着显著作用。

还原性辅酶 II,也称NADPH,学名:还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸;在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,在光合作用光反应阶段形成,主要存在于叶绿体中。NADH比NADPH少一磷酸基团。

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发表于 2019-9-10 14:13:37 | 显示全部楼层
#答题竞赛#
还原型辅酶Ⅰ,NADH,学名:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸; 还原型辅酶Ⅱ,NADPH,学名:还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸。NADH比NADPH少一磷酸基团。

还原性辅酶 I,也称NADH,是线粒体中能量产生链中的控制标志物。主要存在于线粒体中。
还原性辅酶 II,也称NADPH,在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,在光合作用光反应阶段形成,主要存在于叶绿体中。

这两种其实都是还原氢,还原性辅酶 I是 有氧呼吸产生的那个还原氢,还原性辅酶 II是光合作用水的光解的还原氢

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发表于 2019-9-10 15:13:14 | 显示全部楼层
#答题竞赛#
还原性辅酶 I,也称NADH,是线粒体中能量产生链中的控制标志物。主要存在于线粒体中。还原性辅酶 II,也称NADPH,在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,在光合作用光反应阶段形成,主要存在于叶绿体中。在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,具有重要的意义。

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发表于 2019-9-10 16:38:41 |iHerb手机版 来自: iHerb手机版 | 显示全部楼层
本帖最后由 一夜孤城 于 2019-9-10 16:41 编辑

#答题竞赛#

还原型辅酶是一类辅酶,有还原型辅酶Ⅰ和还原型辅酶Ⅱ,其学名分别为烟酰胺腺嘌呤二核苷酸和烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸,亦写作[H]。在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,具有重要的意义。
中文名
还原型辅酶
外文名
reduced coenzyme
所属学科
生物
所属领域
医学
还原型辅酶Ⅰ
简介
NADH(Nicotinamide adenine dinucleotide)是一种化学物质,是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的还原态,还原型辅酶Ⅰ。N指烟酰胺,A指腺嘌呤,D是二核苷酸。
NADH产生于糖酵解和细胞呼吸作用中的柠檬酸循环。NADH分子是线粒体中能量产生链中的控制标志物。NADH水平的上升指示代谢失衡的出现。监视NADH的氧化还原状态是表征活体内线粒体功能的最佳参数。紫外光可以在线粒体中激发NADH产生荧光,用来监测线粒体功能。
相关反应
NAD++H++2e-=NADH
还原型辅酶Ⅱ
简介
NADP+:即烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸(NADPH,辅酶Ⅱ,是NADP+的还原形式)。
NADPH主要作为脱氢酶的辅酶,在酶促反应中起递氢体的作用,为单递氢体。
NADPH通常作为生物合成的还原剂,并不能直接进入呼吸链接受氧化。只是在特殊的酶的作用下,NADPH上的H被转移到NAD+上,然后由NAD+进入呼吸链。
NADPH是在光合作用光反应阶段中水光解过程中被还原的,后作为还原剂作用于碳反应,NADP+和ADP在光反应中被还原成NADPH和ATP,然后进入碳反应(卡尔文循环),再在碳反应中被氧化为ADP和NADP+,重新进入光反应,构成一个循环。具体内容见光合作用。
转化过程
光合作用光反应水被分解时释放的H+
  H+和传递中的电子就与NADP结合
  形成NADPH。

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发表于 2019-9-10 19:25:26 | 显示全部楼层
#答题竞赛#

还原型辅酶Ⅰ:是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的还原态,产生于糖酵解和细胞呼吸作用中的柠檬酸循环
还原型辅酶Ⅱ:是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)中与腺嘌呤相连的核糖环系2'-位的磷酸化衍生物,在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用。

区别:
1。分子结构不同
2。外观
还原型辅酶Ⅰ:白色粉末
还原型辅酶Ⅱ:白色或灰白色粉末
3。化学式
还原型辅酶Ⅰ:C21H27N7O14P2
还原型辅酶Ⅱ:C21H28N7O17P3

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发表于 2019-9-10 19:50:24 | 显示全部楼层
#答题竞赛#
还原性辅酶 I,也称NADH,学名:烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,是线粒体中能量产生链中的控制标志物。主要存在于线粒体中。
还原性辅酶 II,也称NADPH,学名:还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,在光合作用光反应阶段形成,主要存在于叶绿体中。

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发表于 2019-9-10 20:43:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 kid基 于 2019-9-12 09:43 编辑

#答题竞赛#
还原型辅酶是一类辅酶,有还原型辅酶Ⅰ和还原型辅酶Ⅱ,其学名分别为烟酰胺腺嘌呤二核苷酸和烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸,亦写作[H]。在很多生物体内的化学反应中起递氢体的作用,具有重要的意义。
还原型辅酶Ⅰ,NADH(Nicotinamide adenine dinucleotide)是一种化学物质,是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的还原态,N指烟酰胺,A指腺嘌呤,D是二核苷酸。NADH产生于糖酵解和细胞呼吸作用中的柠檬酸循环。NADH分子是线粒体中能量产生链中的控制标志物。NADH水平的上升指示代谢失衡的出现。监视NADH的氧化还原状态是表征活体内线粒体功能的最佳参数。紫外光可以在线粒体中激发NADH产生荧光,用来监测线粒体功能。
生物还原型辅酶II,NADPH 是一种辅酶,学名还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸,曾经被称为三磷酸吡啶核苷酸,英文triphosphopyridine nucleotide,使用缩写TPN,亦写作[H],亦叫作还原氢。N指烟酰胺,A指腺嘌呤,D是二核苷酸,P是磷酸基团。NADPH主要作为脱氢酶的辅酶,在酶促反应中起递氢体的作用,为单递氢体。NADPH通常作为生物合成的还原剂,并不能直接进入呼吸链接受氧化。只是在特殊的酶的作用下,NADPH上的H被转移到NAD+上,然后由NAD+进入呼吸链。NADPH是在光合作用光反应阶段中水光解过程中被还原的,后作为还原剂作用于碳反应,NADP+和ADP在光反应中被还原成NADPH和ATP,然后进入碳反应(卡尔文循环),再在碳反应中被氧化为ADP和NADP+,重新进入光反应,构成一个循环。

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