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  • 脂肪酸碳鏈的延長和縮短的相關介紹

    脂肪酸碳鏈的縮短在線粒體中經β-氧化完成,經過一次β-氧化循環就可以減少兩個碳原子。 脂肪酸碳鏈的延長可在滑面內質網和線粒體中經脂肪酸延長酶體系催化完成。 在內質網,軟脂酸延長是以丙二酰CoA為二碳單位的供體,由NADPH+H+供氫,亦經縮合脫羧、還原等過程延長碳鏈,與胞液中脂肪酸合成過程基本相同。但催化反應的酶體系不同,其脂肪酰基不是以ACP為載體,而是與輔酶A相連參加反應。除腦組織外一般以合成硬脂酸(18C)為主,腦組織因含其他酶,故可延長至24碳的脂肪酸,供腦中脂類代謝需要。 在線粒體,軟脂酸經線粒體脂肪酸延長酶體系作用,與乙酰CoA縮合逐步延長碳鏈,其過程與脂肪酸β氧化逆行反應相似,僅烯脂酰CoA還原酶的輔酶為NADPH+H+與β氧化過程不同。通過此種方式一般可延長脂肪酸碳鏈至24或26碳,但以硬脂酸最多。......閱讀全文

    脂肪酸碳鏈的延長和縮短的相關介紹

      脂肪酸碳鏈的縮短在線粒體中經β-氧化完成,經過一次β-氧化循環就可以減少兩個碳原子。  脂肪酸碳鏈的延長可在滑面內質網和線粒體中經脂肪酸延長酶體系催化完成。  在內質網,軟脂酸延長是以丙二酰CoA為二碳單位的供體,由NADPH+H+供氫,亦經縮合脫羧、還原等過程延長碳鏈,與胞液中脂肪酸合成過程基

    關于脂肪酸碳鏈的延長和縮短

      脂肪酸碳鏈的縮短在線粒體中經β-氧化完成,經過一次β-氧化循環就可以減少兩個碳原子。 [8]  脂肪酸碳鏈的延長可在滑面內質網和線粒體中經脂肪酸延長酶體系催化完成。 [8]  在內質網,軟脂酸延長是以丙二酰CoA為二碳單位的供體,由NADPH+H+供氫,亦經縮合脫羧、還原等過程延長碳鏈,與胞液中

    植物脂肪酸碳鏈的延長脂肪鏈延伸循環

    植物脂肪酸碳鏈的延長-脂肪鏈延伸循環脂肪酸鏈的延伸是在丙二酰ACP形成以后以其為底物不斷添加碳鏈夸所需長度的過程。這一過程實質是由一系列脂肪酸合酶(fatty acid synthase,FAS)催化的多次循環過程。該循環的主要化學反應則為酮脂酰合成、酮脂酰還原、羥酰脫水和烯酰還原等四個過程。在植物

    簡述植物脂肪酸碳鏈的延長脂肪鏈延伸循環

      脂肪酸鏈的延伸是在丙二酰ACP形成以后以其為底物不斷添加碳鏈夸所需長度的過程。這一過程實質是由一系列脂肪酸合酶(fatty acid synthase,FAS)催化的多次循環過程。該循環的主要化學反應則為酮脂酰合成、酮脂酰還原、羥酰脫水和烯酰還原等四個過程。在植物組織中,這一系列循環既存在于質體

    植物脂肪酸碳鏈的延長脂肪鏈延伸循環簡介

    脂肪酸鏈的延伸是在丙二酰ACP形成以后以其為底物不斷添加碳鏈夸所需長度的過程。這一過程實質是由一系列脂肪酸合酶(fatty acid synthase,FAS)催化的多次循環過程。該循環的主要化學反應則為酮脂酰合成、酮脂酰還原、羥酰脫水和烯酰還原等四個過程。在植物組織中,這一系列循環既存在于質體(葉

    關于植物脂肪酸碳鏈延長的終止介紹

      當脂肪酸在碳鏈延伸循環執行到碳鏈達到植物組織所需的長度(一般為16碳和18碳)時將會終止。其主要的作用是以硫酯酶的作用將飽和脂酰與ACP所形成的硫酯鍵水解釋放脂肪酸的過程。植物脂肪酸合成主要依賴質體,故質體中存在兩種特殊的硫酯酶基因fatA和fatB,其中fatA基因產物專門負責十八碳酸的合成終

    植物脂肪酸碳鏈延長的終止

    植物脂肪酸碳鏈延長的終止當脂肪酸在碳鏈延伸循環執行到碳鏈達到植物組織所需的長度(一般為16碳和18碳)時將會終止。其主要的作用是以硫酯酶的作用將飽和脂酰與ACP所形成的硫酯鍵水解釋放脂肪酸的過程。植物脂肪酸合成主要依賴質體,故質體中存在兩種特殊的硫酯酶基因fatA和fatB,其中fatA基因產物專門

    生化檢測項目長碳鏈脂肪酸介紹

    長碳鏈脂肪酸介紹:  血中脂肪酸主要是以酯化形成存在。其中約45%與甘油、15%與CH、35%與PL合成酯、僅有5%脂肪酸呈游離狀態,主要是長鏈脂肪酸。長碳鏈脂肪酸正常值:  氣相色譜質譜聯用法:占總脂肪酸0.014%。長碳鏈脂肪酸臨床意義:  升高:腎上腺白質營養不良癥(ALD)。長碳鏈脂肪酸注意

    臨床化學檢查方法介紹長碳鏈脂肪酸介紹

    長碳鏈脂肪酸介紹:  血中脂肪酸主要是以酯化形成存在。其中約45%與甘油、15%與CH、35%與PL合成酯、僅有5%脂肪酸呈游離狀態,主要是長鏈脂肪酸。長碳鏈脂肪酸正常值:  氣相色譜質譜聯用法:占總脂肪酸0.014%。長碳鏈脂肪酸臨床意義:  升高:腎上腺白質營養不良癥(ALD)。長碳鏈脂肪酸注意

    關于中鏈脂肪酸的作用介紹

      中鏈脂肪酸在體內主要以游離形式被吸收。由于碳鏈短,中鏈脂肪酸較長鏈脂肪酸水溶性好而容易被胃腸吸收,不會像長鏈脂肪酸在腸內細胞重新酯化。含中鏈脂肪酸的油脂一入口就在舌脂肪酶作用下消化并在胃中繼續水解,舌脂肪酶對富含中鏈脂肪酸的三酰基甘油水解具有專一性,從腸內水解吸收到血液需0. 5h,2.5h可達

    長碳鏈脂肪酸的臨床意義及注意事項

      臨床意義  升高:腎上腺白質營養不良癥(ALD)。  注意事項  若血清游離脂肪酸濃度大于2mmol/L可適當稀釋后再測。

    長碳鏈脂肪酸的正常值及臨床意義

      正常值  氣相色譜質譜聯用法:占總脂肪酸0.014%。  臨床意義  升高:腎上腺白質營養不良癥(ALD)。

    短鏈脂肪酸的基本信息介紹

      短鏈脂肪酸包括甲酸,乙酸、丙酸、異丁酸、丁酸、異戊酸、戊酸,被后腸迅速吸收后,既儲存了能量又降低了滲透壓,并且短鏈脂肪酸對于維持大腸的正常功能和結腸上皮細胞的形態和功能具有重要作用。短鏈脂肪酸還可促進鈉的吸收,丁酸在這方面的作用比乙酸和丙酸更強并且丁酸可增加乳酸桿菌的產量而減少大腸桿菌的數量。

    中鏈脂肪酸的基本內容介紹

      中鏈脂肪酸在體內主要以游離形式被吸收。由于碳鏈短,中鏈脂肪酸較長鏈脂肪酸水溶性好而容易被胃腸吸收,不會像長鏈脂肪酸在腸內細胞重新酯化。含中鏈脂肪酸的油脂一入口就在舌脂肪酶作用下消化并在胃中繼續水解,舌脂肪酶對富含中鏈脂肪酸的三酰基甘油水解具有專一性,從腸內水解吸收到血液需0. 5h,2.5h可達

    碳青霉烯類的代謝和排泄的相關介紹

      上市的碳青霉烯類抗生素均為水溶性藥物,一次給藥量為0.5g或1g可在體內達到良好分布,如痰液,肺組織,膽汁,膽囊,腸腹腔內,但在腦脊液的濃度為血濃度的8%~16%。其腦脊液中的清除率(t1/2為7.4h)明顯低于血中(t1/2為1.0h)。半衰期約為1h,尿回收率約為60%~75%,主要從腎排泄

    關于脂肪酸合酶的調控和疾病相關介紹

      一、調控  脂肪酸合酶的代謝與體內平衡是由上游刺激因子(Upstream Stimulatory Factor)和固醇調節元件結合蛋白(sterol regulatory element binding protein-1c,SREBP-1c)進行轉錄調控,以對進食行為和胰島素做出反應。  二、

    關于不飽和脂肪酸的相關介紹

      除飽和脂肪酸以外的脂肪酸(不含雙鍵的脂肪酸稱為飽和脂肪酸,所有的動物油的主要脂肪酸都是飽和脂肪酸,魚油除外)就是不飽和脂肪酸。 不飽和脂肪酸是構成體內脂肪的一種脂肪酸,人體不可缺少的脂肪酸。不飽和脂肪酸根據雙鍵個數的不同,分為單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸二種。[1]食物脂肪中,單不飽和脂肪酸有

    乙酰輔酶A脂肪酸的氧化相關介紹

      在氧供給充足的條件下,脂肪酸可在體內分解成二氧化碳和水,釋出大量能量。除腦組織和成熟紅細胞外,大多數組織均能氧化脂肪酸,但以肝及肌肉組織最活躍。  1.脂肪酸的活化——脂酰CoA的生成  脂肪酸的活化反應在胞液中進行,脂肪酸在脂酰CoA合成酶(acyl-CoA synthetase)催化下,在A

    中鏈脂肪酸的基本信息

    中鏈脂肪酸在體內主要以游離形式被吸收。由于碳鏈短,中鏈脂肪酸較長鏈脂肪酸水溶性好而容易被胃腸吸收,不會像長鏈脂肪酸在腸內細胞重新酯化。含中鏈脂肪酸的油脂一入口就在舌脂肪酶作用下消化并在胃中繼續水解,舌脂肪酶對富含中鏈脂肪酸的三酰基甘油水解具有專一性,從腸內水解吸收到血液需0. 5h,2.5h可達最高

    HL型環鏈機的相關介紹

      HL型環鏈離心斗式提升機,由運動部分(料斗與牽引鏈條)、帶有傳動鏈輪的上部區段、帶有拉緊輪的下部區段、中間機殼、驅動裝置、逆止制動裝置等組成。本提升機的料斗為間斷式布置,利用“掏取法”進行裝載,“離心投料法”卸料。本提升機的牽引機構是兩根環形鏈條。  TH系列斗式提升機工作原理:TH系列斗式提升

    碳同化的再生階段的相關介紹

      是由GAP經過一系列的轉變,重新形成CO2受體RuBP的過程。這里包括了形成磷酸化的3-、4-、5-、6-、7-碳糖的一系列反應(見圖3-10)。最后一步由核酮糖-5-磷酸激酶(Ru5PK)催化,并消耗1分子ATP,再形成RuBP,構成了一個循環。C3途徑的總反應式為:  3CO2 + 5H2O

    凝膠延長分析二型脂肪酸合成的方法

    Gel-elongation assay for type II fatty acid synthesisSrinivas KodaliAndrew GalgociSheo Singh Dr.Jun Wang Dr., jun_wang2@merck.com, Merck Research Labo

    關于短鏈脂肪酸去氫酶缺乏癥的介紹

      短鏈脂肪酸代謝異常的臨床表現多樣化,可包含腦病變及代謝異常,診斷相當不容易。近來一些大規模的篩檢工作指出這種疾病的發生率可能比想象中來的高。懷疑短鏈脂肪酸代謝異常的現象通常是在串聯質譜儀血片檢查中看到C4-carnitine這一項的濃度有上升的現象。C4-carnitine濃度上升的原因如果是因

    呼吸鏈的組成和功能介紹

    呼吸鏈(respiratory chain)是由一系列的遞氫反應(hydrogen transfer reactions)和遞電子反應(electrontransfer reactions)按一定的順序排列所組成的連續反應體系,它將代謝物脫下的成對氫原子交給氧生成水,同時有ATP生成。實際上呼吸鏈的

    關于短鏈脂肪酸去氫酶缺乏癥的診斷介紹

      確定診斷的方法為檢測患者的皮膚纖維母細胞(fibroblast)中脂肪酸的代謝狀況。治療方面則應避免讓患者處于饑餓狀態,如果發現患者有吃不好的狀況時,建議立即到醫院打點滴,避免患者的急性發作。如果病人的carnitine有次發性缺乏的狀況,則建議補充患者的carnitine。根據報告,至今已有超

    短鏈脂肪酸去氫酶缺乏癥的基本癥狀介紹

      大部分病人的臨床癥狀包括低張力、嘔吐、生長遲緩或發展遲緩、肌肉無力(muscle weakness)等現象。當病人進食狀況不佳時,可能會引起代謝失衡,產生急性的發作如低血糖或酸血癥等現象。尿液有機酸檢查可以看到ethylmalonate 與methylsuccinate的產物增加。

    碳鏈裂解酶的基本信息

    中文名稱碳鏈裂解酶英文名稱desmolase定  義編號:EC 1.14.15.6。由單加氧酶和細胞色素P450組成的酶復合物,催化除去膽固醇側鏈的反應,首先在膽固醇側鏈C-20,C-22羥化,再將兩者之間的連鍵斷裂,除去含六個碳的側鏈,使膽固醇變成孕烯醇酮,后者是類固醇激素的前體。應用學科生物化學

    碳鏈裂解酶的基本信息

    中文名稱碳鏈裂解酶英文名稱desmolase定  義編號:EC 1.14.15.6。由單加氧酶和細胞色素P450組成的酶復合物,催化除去膽固醇側鏈的反應,首先在膽固醇側鏈C-20,C-22羥化,再將兩者之間的連鍵斷裂,除去含六個碳的側鏈,使膽固醇變成孕烯醇酮,后者是類固醇激素的前體。應用學科生物化學

    關于抗體的重鏈和輕鏈的基本信息介紹

      天然Ig分子含有四條異源性多肽鏈,其中,分子量較大的兩條鏈稱為重鏈(heavy chain,H),而分子量較小的兩條鏈稱為輕鏈(Light chain,L)。同一Ig分子中的兩條H鏈和兩條L鏈的氨基酸組成完全相同。 [4]  1.重鏈分子量為50 000~75 000,由450~550個氨基酸殘

    中鏈脂肪酸的概念及生理功能

    中鏈脂肪酸在體內主要以游離形式被吸收。由于碳鏈短,中鏈脂肪酸較長鏈脂肪酸水溶性好而容易被胃腸吸收,不會像長鏈脂肪酸在腸內細胞重新酯化。含中鏈脂肪酸的油脂一入口就在舌脂肪酶作用下消化并在胃中繼續水解,舌脂肪酶對富含中鏈脂肪酸的三酰基甘油水解具有專一性,從腸內水解吸收到血液需0. 5h,2.5h可達最高

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