• Q: 细胞色素c - 还原(英語:coenzyme Q : cytochrome c – oxidoreductase,),有时被称为细胞色素bc1复合体,又有时被称为复合体III(第复合体,complex III),是電子傳遞鏈的第个复合体(EC 1.10.2.2),在生化生成ATP(氧化磷酸化)中发挥关键作用。...
    15 KB (1,597 words) - 23:37, 8 December 2023
  • 羧酸循环-氧化磷酸化作为制造ATP的主要过程。该途径如此普遍的原因可能是:与其他的代谢途径,特别是糖酵解之类的无氧发酵途径相比,它能更高效地释放能量。 氧化磷酸化期间,电子在氧化还原反应中从电子供体转移到电子受体,例如氧。氧化还原反应所释放的能量用于合成ATP。在真核生物中,这些氧化还原...
    72 KB (9,066 words) - 16:31, 8 February 2024
  • decarboxylation),亦作丙酮酸氧化(英語:The Oxidation of Pyruvate),是一个将丙酮酸通过氧化脱羧反应而产生乙酰辅A并释放还原等效物还原型烟酰腺嘌呤二核苷酸与二氧化碳的远离平衡自动催化生化反应。它之所以被称为“链接反应”是因为它架起了糖酵解与...
    6 KB (907 words) - 19:32, 2 August 2023
  • 烟醯(xiān)腺嘌呤(piàolìng)二核苷(gān)酸磷酸(简称:辅Ⅱ,英語:nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP+),曾被称为磷酸吡啶(bǐdìng)核苷酸(triphosphopyridine...
    5 KB (339 words) - 04:09, 28 September 2023
  • 此页面是一个关于的列表,按照EC編號排列。 EC1:氧化还原  EC2:转移  EC3:水解  EC4:裂合  EC5:异构  EC6:连接 EC1.1:作用在给体的CH-OH上 EC1.1.1:以NAD+或NADP+为受体 EC1.1.1.1:醇脱氢 EC1.2:作用在给体的醛基或氧桥上...
    11 KB (2,446 words) - 16:13, 27 June 2020
  • 还原得到。由于从不对称酮衍生而来的亚具有前手性,因此亚是合成手性类化合物的常用方法之一。 在配位化学中,亚是常见的配体。水杨醛与乙酰丙酮发生的缩和反应可得到含有亚的鳌合试剂,如:salen配合物。 亚可通过氢化反应还原,如:合成间苯基苄: 其他的还原试剂有:四氢锂铝与硼氢化钠。...
    8 KB (1,231 words) - 11:32, 4 January 2023
  • 但后者可能会显著降低六甲蜜/顺铂联合化疗的效果。 骨髓抑制则较轻,一般见于给药后3~4周,停药后1周即可恢复。 单氧化抑制剂(MAOI)与六甲蜜合用会引起严重的直立性低血压;西咪替丁则可增加此药的生物半衰期和毒性。 六甲蜜具有弱致突变性。 曲他 聚氰 Keldsen N, Havsteen...
    9 KB (886 words) - 05:57, 20 December 2020
  • 门冬酰(英語:Asparaginase,EC 3.5.1.1),又名天冬酰或天门冬酰,是一种催化天冬酰水解成天冬氨酸的。在自然界中,一些微生物能产生这种。 不同类型的门冬酰被用于不同的用途。 门冬酰常在食品工业用作商品名为Acrylaway和PreventASe的食品加工...
    10 KB (1,127 words) - 06:32, 9 December 2023
  • 硫辛酸 (category 抗氧化剂)
    硫辛酸以闭环二硫化物形式和开链还原形式两种结构混合物存在,这两种形式通过氧化-还原循环相互转换,像生物素一样,硫辛酸事实上常常不游离存在,而是以其羧基同分子(如二氢硫辛酸乙酰转移)中赖氨酸残基的ε-NH2基以酰键共价结合(结构上与生物胞素十分相似)。催化形成硫辛酰键的需要ATP,并且作为反应产物产生硫辛酰-...
    7 KB (805 words) - 07:37, 3 March 2024
  • 酪氨酸 (redirect from )
    (所謂的酪氨酸激受體)信號轉移的磷酸基的受器,而羥基的磷酸化改變的目標蛋白質的活性。 酪氨酸在光合作用中也扮演重要角色,在葉綠體(光系統II)中,在氧化葉綠素的還原反應中被當作電子提供者,使其進行酚醛OH-基團的去質子化,最後在光系統II中被四個核心錳簇還原。...
    20 KB (2,139 words) - 13:58, 2 January 2024
  • 在動物中,由氨基醯磷酸合成 II (作為CAD蛋白的一部分)催化的步驟是此途徑最主要的調節步驟。氨醯磷酸合成 II 以異位調節的方式受磷酸核糖焦磷酸(為此途徑第五個步驟的底物之一)活化而受磷酸尿苷(為此途徑其中的一個產物)反饋抑制,從而調節總反應速率。 在細菌中,由天門冬酸轉氨 (作為獨立的...
    20 KB (2,008 words) - 03:05, 24 October 2023