마인드 맵 갤러리 효소의 분자구조와 기능
생화학, 인간 건강 9판에는 효소 분류, 효소의 분자 구성을 포함하여 효소의 활성 중심인 보조 인자가 포함되는 경우가 많습니다. 동위효소 등
2024-02-08 16:43:46에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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효소의 분자구조와 기능
효소의 분류
효소: 촉매 능력을 갖춘 생체고분자
올리고머라제: 비공유 결합으로 연결된 여러 개의 동일하거나 다른 펩타이드 사슬(즉, 하위 단위)로 구성된 효소입니다.
다중 효소 시스템(다중 효소 복합체): 특정 대사 경로에서 일련의 연속 반응을 순차적으로 촉매하는 서로 다른 촉매 기능을 가진 여러 효소가 서로 응집되어 구조적 및 기능적 전체를 형성할 수 있습니다.
다기능 효소: 폴리펩티드 사슬은 여러 활성 중심과 다양한 촉매 기능을 가진 효소로 구성됩니다.
효소의 분자 구성에는 종종 보조인자가 포함되어 있습니다.
효소
단순효소 : 가수분해 후 아미노산 성분만 있고 다른 성분은 없는 효소.
접합효소
효소 단백질
반응 특이성과 촉매 메커니즘 결정
보조인자
반응의 성격과 유형을 결정합니다.
작은 분자 유기 화합물
금속이온
보조인자
보조효소
이는 대부분 비공유 결합을 통해 효소 단백질에 결합되어 있습니다. 이 결합은 상대적으로 느슨하며 투석이나 한외여과로 제거할 수 있습니다.
효소 반응에서 조효소는 기질로 작용하여 양성자 또는 그룹을 받아들인 다음 효소 단백질을 떠나고 다른 효소 반응에 참여하여 운반된 양성자 또는 그룹을 외부로 이동시키거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
보철 베이스
d는 효소 단백질과 공유결합을 형성하고 단단히 결합되어 있어 투석이나 한외여과를 통해 제거가 어렵습니다.
보결분자단은 효소 반응 중에 효소 단백질을 떠날 수 없습니다.
효과
효소 반응에서는 주로 전자, 양성자(또는 그룹) 전달에 참여하거나 운반체 역할을 합니다.
효소 활성 센터
기질에 특이적으로 결합하여 기질이 생성물로 전환되는 것을 촉매할 수 있는 효소 분자의 특정 3차원 구조를 갖는 영역을 효소의 활성 중심이라고 합니다.
효소
선택적 그룹
필수 그룹
활성 센터 외부의 필수 그룹
필수 그룹
바인딩 그룹
기질과 조효소를 인식하고 결합하여 효소-기질 전이 상태 복합체를 형성합니다.
촉매 그룹
기질의 특정 화학 결합의 안정성에 영향을 미치고 기질이 제품으로 반응하는 것을 촉매합니다.
효소의 활성 중심에는 3차 구조와 소수성 그룹으로 둘러싸인 "소수성 주머니"가 있어 효소와 기질의 결합에 도움이 됩니다.
동위효소
동일한 화학 반응을 촉매하지만 분자 구조, 물리적 및 화학적 특성, 심지어 효소 단백질의 면역학적 특성까지 다른 효소 그룹입니다.
조직 세포 특유의 특성 조직 세포에 병변이 있는 경우, 조직 특이적 동종효소가 조직으로 방출될 수 있으며, 이는 임상 질환 진단에 도움이 될 수 있습니다.