供貨周期 |
現貨 |
應用領域 |
化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
人煙/酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH),結構du特,作輔酶參與氧化還原反應。借磷酸戊糖途徑等生成,能抗氧化、助力物質合成,與代謝病、腫瘤等關聯密切 。
人煙/酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)
在生命的微觀舞臺上,人煙/酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)是一位不可huo缺的 “主角"。它的分子結構頗為du特,由煙/酰胺、腺嘌呤、核糖以及磷酸基團巧妙組合而成,這般精巧的構造為其強大功能奠定了基礎。
NADPH 在生物化學反應中主要扮演輔酶的角色,深度參與各類氧化還原反應。以光合作用為例,在光反應階段,植物的光合系統如同高效的能量轉換器,吸收光能并分解水,產生氧氣的同時,將光能轉化為化學能存儲于 ATP 和 NADPH 中。而 NADPH 攜帶的能量與還原力,在后續暗反應里大顯身手,助力二氧化碳的固定以及糖類等有機物的合成,對植物生長發育起著關鍵作用。在動物體內,NADPH 同樣肩負重任。在脂肪酸、膽gu醇等脂質的合成代謝中,乙酰輔meiA 在一系列酶的催化下逐步構建脂肪酸碳鏈,NADPH 則源源不斷地提供氫原子,推動這一復雜合成過程順利進行。
談及 NADPH 的生成途徑,磷酸戊糖途徑是重要來源之一。在此代謝途徑中,葡萄糖 - 6 - 磷酸在多種酶的協同作用下,歷經氧化脫氫等反應,生成 NADPH 與磷酸核糖。磷酸核糖用于核酸合成,而 NADPH 則為細胞其他代謝活動輸送還原力。另外,蘋果酸酶催化蘋果酸的氧化脫羧反應,也是生成 NADPH 的有效方式。
從人體生理角度看,NADPH 是維持細胞正常功能的 “守護者"。細胞代謝過程中會不可避免地產生活性氧物質,如超氧陰離子、過氧化氫等,這些物質若大量積累,會對細胞內的 DNA、蛋白質及脂質等關鍵生物大分子造成損傷。NADPH 參與谷胱gan肽還原酶的反應,將氧化型谷胱gan肽轉變為還原型谷胱gan肽。還原型谷胱gan肽宛如細胞內的 “清潔衛士",既能直接清除活性氧,又能參與其他抗氧化酶的工作,全fang位抵御氧化應激對細胞的損害。
健康與疾病的天平上