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细胞色素P450

指数 细胞色素P450

细胞色素P450(cytochrome P450)超家族(官方缩写为CYP)是一大类多种多样的酶。大多数细胞色素P450酶的功能是催化氧化有机化合物。细胞色素P450的受質包括有:如脂质与甾体激素的代谢中间产物,亦有药物与其他毒性化学物质等非生物物质。细胞色素P450类是涉及药物代谢与生物激活作用的主要酶类,约占到各种代谢反应总数的75%。 由细胞色素P450催化的最常见反应就是单加氧酶反应,例如将氧气中的一个氧原子插入到有机底物(以RH表示)中,而另一个氧原子被还原形成水: RH + O2 + 2H+ + 2e– → ROH + H2O thumb.

18 关系: 卡罗琳学院印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校单加氧酶受質代谢催化国家农业研究院CYP1A2CYP2C19CYP2C9CYP2D6CYP3A4药物代谢脂類毒性氧化还原反应有机化合物

卡罗琳学院

卡羅琳學院(Karolinska Institutet)又譯卡羅琳斯卡學院或卡羅琳醫學院,是一所医学大學,位於瑞典首都斯德哥尔摩郊外的索爾納市,建立於1810年。卡羅林學院在全世界的高等教育中,是最大的一所單一醫學院,同時也是世界上最有威望的醫學院之一。學院中有一個委員會,專門负责颁发诺贝尔生理學或医学奖。 與學院合作的卡羅林大學醫院,是瑞典最大的研究訓練中心之一,主導了全國30%的醫學訓練與40%的醫學學術研究。除此之外,這所學院也是歐洲研究型大學聯盟的成員。.

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印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校

印第安納大學與普渡大學印第安納波利斯聯合分校(英文:Indiana University-Purdue University Indianapolis,简称IUPUI)又譯印第安那波利斯普渡大学、印地安那大學-普度大學印地安納波利斯聯合校區或印地安那大學─普度大學印地安那波利斯分校。IUPUI是印第安那大学和普渡大學共有的校区,位于美国印第安那州首府印第安纳波利斯市内,有将近三万名注册学生。IUPUI向学生提供印第安那大学和普渡大學的大学本科、研究生和职业学位。IUPUI是印第安納大學醫學院本部所在的校區。.

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单加氧酶

单加氧酶(Monooxygenase,又称混合功能氧化酶)在多种代谢途径中是作为催化将一个羟基整合入底物中的酶类。在此反应中,氧气分子的两个原子分别被还原为一个羟基以及一分子水,并同时伴随着NADH或NADPH的氧化。.

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受質

#重定向 酶底物 (生物学).

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代谢

代谢是生物体维持生命的化学反应总称。这些反应使得生物体能够生长和繁殖、保持它们的结构以及对环境作出反应。代谢通常被分为两类:分解代谢可以对大的分子进行分解以获得能量(如细胞呼吸);合成代谢则可以利用能量来合成细胞中的各个组分,如蛋白质和核酸等。代谢是生物体不断进行物质和能量的交换过程,一旦物质和能量交换停止,生物体的生命就會結束。 代谢中的化学反应可以归纳为代謝途徑,通过一系列酶的作用将一种化学物质转化为另一种化学物质。酶对于代谢反應来说是非常重要的,因为酶可以通过一個熱力學上易於發生的反應來驅動另一個難以進行的反應,使之變得可行;例如,利用ATP的水解所产生的能量来驱动其他化学反应。一个生物体的代谢机制决定了哪些物质对于此生物体是有营养的,而哪些是有毒的。例如,一些原核生物利用硫化氢作为营养物质,但这种气体对于动物来说却是致命的。代谢速度,或者说代谢率,也影响了一个生物体对于食物的需求量。 代谢有一個特点:無論是任何大小的物种,基本代谢途径也是相似的。例如,羧酸,作为柠檬酸循环(又称为“三羧酸循环”)中的最为人们所知的中间产物,存在于所有的生物体,无论是微小的单细胞的细菌还是巨大的多细胞生物如大象。代谢中所存在的这样的相似性很可能是由于相关代谢途径的高效率以及这些途径在进化史早期就出现而形成的结果。.

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催化

催化是利用催化剂改变化学反应速度的一种工艺。许多化学工业要利用催化作用来获得需要的反应速度。催化也是一种化工单元过程,催化剂本身在反应中不会被消耗,但催化剂会改变反应速度,一催化劑亦可能參與複數的催化反應。正催化劑可加速反應;負催化劑或抑制劑則會與反應物反應進而降低化學反應。可提高催化劑活性的物質稱為促進劑;降低催化劑活性者則稱為催化毒。 相較於未催化的反應,同溫度的催化反應擁有較低的活化能。催化劑可以藉由結合反應物達到極化的效果,如酸催化劑之於羰基化合物的合成;催化劑也可產生非自然的反應中間物,如以四氧化鋨催化烯烴的雙羥基化中產生的鋨酸鹽酯;催化劑亦可造成反應物的裂解,如製氫時產生的單原子氫。 很多物质都可以做催化剂,在无机物反应中,通常利用酸、碱、金属或金属化合物作为催化剂,在有机物反应中多用有性的蛋白质分子——酶作为催化剂,生物体内许多化学反应都依赖酶來进行的。 催化反应可以发生在单相和多相中,也可以发生在复相中:.

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国家农业研究院

国家农业研究院(Institut National de la Recherche Agronomique,INRA, )是和共同设立的公共研究机构,成立于1946年。国家农业科学院在法国共有20个研究中心。 国家农业科学院有1826名研究人员从事与生命、材料及人类科学相关的工作、2396名工程师、4354名技术与管理人员。每年有1634名博士生及1000名培训人员和外国研究者进入国家农业科学院。.

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CYP1A2

细胞色素P450 1A2(Cytochrome P450 1A2) (缩写为CYP1A2),是细胞色素P450混合功能氧化酶家族的一员,参与体内异生物质的代谢。CYP1A2酶由人类CYP1A2基因编码。.

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CYP2C19

细胞色素P450 2C19酶(简称,CYP2C19),也称为S-美芬妥英羟化酶。这种蛋白质是细胞色素P450多功能氧化酶系统的成员,参与异型生物质(如许多质子泵抑制剂和镇痛剂)的代谢。对于人类而言,CYP2C19蛋白由CYP2C19基因编码。CYP2C19 作为一种肝脏酶影响着当前药物的5-10%的临床使用, 例如抗凝剂克拉匹多(又氯吡格雷,商品名波立维),抗溃疡药物奥美拉唑,抗癫痫药物美芬妥因,抗疟疾药物氯胍和抗焦虑药安定。.

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CYP2C9

细胞色素P450 2C9(Cytochrome P450 2C9) (缩写为CYP2C9) 是一种由人类CYP2C9基因编码的酶。.

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CYP2D6

细胞色素 P450 2D6(Cytochrome P450 2D6)是一种由人类CYP2D6基因编码的酶。CYP2D6主要--在肝脏,并且也--在中枢神经系统中,包括黑质。 CYP2D6是细胞色素P450混合功能氧化酶系统的成员之一,是人体中最重要的代谢酶之一。CYP2D6参与25%的临床药物的代谢和清除,过程主要是O-去甲基化。CYP2D6也参与多种内源性物质的代谢,如5-羟色胺和神经类固醇。.

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CYP3A4

细胞色素P450 3A4酶 (简称CYP3A4)(), 是身体中的一种重要的酶,主要存在于肝脏和小肠。 它可以氧化外源有机小分子(异型生物质),如毒素或药物,以便使其排出体外。 CYP3A4酶会使许多药物失活,但同时它也使一些药物活性增加。一些物质,诸如葡萄柚汁和某些药物,会被CYP3A4的作用所干扰。这些物质将增强或减弱药物的作用,由于CYP3A4的干扰作用。 CYP3A4 是细胞色素P450氧化酶家族成员之一。这个家族中的若干其它成员也涉及到药物的代谢,但CYP3A4是最常见和最多面的一个。与该家族所有成员类似,CYP3A4是一种血红蛋白——一种含有附带了一个铁原子的血红素基团的蛋白质。对人类而言,CYP3A4蛋白由CYP3A4基因所编码。 这个基因是细胞色素P450基因簇的一部分,位于人类的7号染色体长臂2区1带1子带(chromosome 7q21.1)上。 rCYP3A4,重组CYP3A4(Recombinant CYP3A4),是通过基因工程合成的CYP3A4蛋白。.

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药物代谢

药物代谢(Drug metabolism)是生物对药物进行的代谢分解,通常这一过程通过生命体内的特定酶催化系统完成。广而言之,异形生物质代谢 (xenobiotic metabolism ,其中异形生物质语源自希腊语词汇xenos“陌生人”和biotic“与生命体相关的”)是指改变异形生物质化学结构的一系列代谢途径。这些异形生物质指并不存在于生命组织正常生化过程中的化合物,如药物与毒物。这些代谢途径作为生物转化方式广泛存在于在所有主要生命体类别内,在遗传学上被认为起源颇古。在代谢过程中发生的化学反应常为通过对毒物进行修饰而解毒(但在某些异形生物质代谢中产生的中间体本身也存在毒性)。研究药物代谢的学科称为药物代谢动力学 。 Category:药物 Category:代谢.

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脂類

脂類(英語:Lipid),又稱脂質,这是一类不溶于水而易溶于脂肪溶剂(醇、醚、氯仿、苯)等非极性有机溶剂,由脂肪酸与醇作用脱水缩合生成的酯及其衍生物统称为脂类,其中包括脂肪、蠟、类固醇、脂溶性維生素(如維生素A,D,E和K)、、、磷脂等。它的主要生理功能包括儲存能量、構成細胞膜以及膜的訊息傳導等。如今,脂类已经被用于美容和食品工业,以及纳米技术。 脂質可以廣義定義為疏水性或雙親性小分子;某些脂質因為其雙親性的特質(兼具親水性與疏水性),能在水溶液環境中形成囊泡、脂質體或膜等構造。生物體內的脂質完全或部分源自兩種截然不同的生物次單元:酮酸基與異戊二烯。由此,脂質可以概分為八類:脂肪酸、甘油酯、甘油磷脂、鞘脂(神經脂質)、、聚酮类(由酮乙基次單元聚合而成)、固醇脂类,以及孕烯醇酮脂类(由異戊二烯次單元縮合聚合而成)。 脂類常被視為是脂肪的同義詞,但脂肪只是一種稱為三酸甘油脂的脂類。脂類也包括脂肪酸及其衍生物,包括單酸甘油酯、二酸甘油酯、磷脂等,也包括其他含有固醇的代謝產物,像是膽固醇。雖然人類和其他動物有許多不同的代謝方式,可以切斷脂肪鏈及合成脂質,不過仍有一些必需脂質無法自行合成,需要在食物中攝取。 有生物以前脂質的化學反應,以及原始生命體的形成,現已認為是生命起源模型中的關鍵。.

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酶(Enzyme( ))是一类大分子生物催化劑。酶能加快化學反應的速度(即具有催化作用)。由酶催化的反應中,反應物稱爲底物,生成的物質稱爲產物。幾乎所有細胞內的代謝過程都離不開酶。酶能大大加快這些過程中各化學反應進行的速率,使代謝產生的物質和能量能滿足生物體的需求。細胞中酶的類型對可在該細胞中發生的代謝途徑的類型起決定作用。對酶進行研究的學科稱爲「酶學」(enzymology)。 目前已知酶可以催化超過5000種生化反應。大部分酶是蛋白質,有少部分酶是具有催化活性的RNA分子,这些酶被称为核酶。酶的特異性是由其獨特的三級結構決定的。 和所有的催化劑一樣,酶通過降低反應活化能加快化學反應的速率。一些酶可以將底物轉化爲產物的速率提高數百萬倍。一個比較極端的例子是。該酶可以使在無催化劑條件下需要進行數百萬年的化學反應在幾毫秒內完成。從化學原理上講,酶和其它所有催化劑一樣,反應不會使其物質量發生變化。酶亦不能改變化學平衡,這一點和其它催化劑也是一樣的。酶和其它催化劑的不同之處在於,它們的專一性要強得多。一些分子可以影響酶的活性。如酶抑制劑能降低酶的活性,酶激活劑能提高酶的活性。許多藥物及毒物是酶的抑制劑。當超出適宜的溫度和pH值後,酶的活性會顯著下降。 酶在工业和人们的日常生活中的应用也非常广泛。例如,药厂用特定的合成酶来合成抗生素;洗衣粉中添加酶能加速附着在衣物上的蛋白质、淀粉或脂肪漬的分解;嫩肉粉中加入木瓜蛋白酶能將蛋白質分解爲稍小的分子,使肉的口感更嫩滑。.

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毒性

毒性(Toxicity)是毒物的化学分子或化合物到达生物敏感部位引起机体损害的能力。.

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氧化还原反应

氧化还原反应(Reduction-oxidation reaction,簡稱Redox)是在反应前后元素的氧化数具有相应的升降变化的化学反应。这种反应可以理解成由两个半反应构成,即氧化反应和还原反应。此类反应都遵守电荷守恒。在氧化還原反應裡,氧化與還原必然以等量同時進行。 一般来说,同一反应中还原产物的还原性比还原剂弱,氧化产物的氧化性比氧化剂弱,这就是所谓“强还原剂制弱还原剂,强氧化剂制弱氧化剂”。換言之:.

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有机化合物

有机化合物(Organische Verbindung;英語:organic compound、organic chemical),简称有机物,是含碳化合物,但是碳氧化物(如一氧化碳、二氧化碳)、碳酸、碳酸鹽、 碳酸氢盐、氰化物、硫氰化物、氰酸鹽、金屬碳化物(如電石)等除外。有机化合物有时也可被定义为碳氫化合物及其衍生物的總稱。有机物是生命產生的物質基礎,例如生命的起源——胺基酸即為一有機化合物。.

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