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                  三磷酸鳥苷

                  2020-10-16
                  出處:族譜網(wǎng)
                  作者:阿族小譜
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                  用途能量轉(zhuǎn)化GTP參與細胞中的能量轉(zhuǎn)化過程。比如,在三羧酸循環(huán)中,一種酶能產(chǎn)出GTP分子。這也相當于產(chǎn)生了一分子的ATP,因為GTP能被核苷二磷酸激酶(英語:Nucleoside-diphosphatekinase)(NDK)轉(zhuǎn)化為ATP分子。基因轉(zhuǎn)譯在轉(zhuǎn)譯過程中,GTP作為氨酰tRNA與核糖體A位點結合、核糖體在mRNA上自5"端向3"端轉(zhuǎn)位等過程的能量源。微管動力學不穩(wěn)定性在維管聚合過程中,每一個異質(zhì)二聚體都由攜帶兩分子GTP的一個α和一個β微管蛋白分子生成。這些分子攜帶的GTP會在二聚體加到延伸中的微管正端時水解。上述GTP水解對微管生成并不是必須的,但似乎只有與GDP結合的微管蛋白可以解聚。因此,不難推測,一個GTP結合微管蛋白在微管尖端作為一個“帽”來防止解聚。一旦這個GTP分子水解,微管就會開始解聚,并迅速縮短。線粒體功能蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)位進入線粒體基質(zhì)的過程需要與GTP和ATP的相互...

                  用途

                  能量轉(zhuǎn)化

                  GTP參與細胞中的能量轉(zhuǎn)化過程。比如,在三羧酸循環(huán)中,一種酶能產(chǎn)出GTP分子。這也相當于產(chǎn)生了一分子的ATP,因為GTP能被 核苷二磷酸激酶 ( 英語 : Nucleoside-diphosphate kinase ) (NDK)轉(zhuǎn)化為ATP分子 。

                  基因轉(zhuǎn)譯

                  在轉(zhuǎn)譯過程中,GTP作為氨酰tRNA與核糖體A位點結合、核糖體在mRNA上自5"端向3"端轉(zhuǎn)位等過程的能量源 。

                  微管動力學不穩(wěn)定性

                  在維管聚合過程中,每一個異質(zhì)二聚體都由攜帶兩分子GTP的一個α和一個β微管蛋白分子生成。這些分子攜帶的GTP會在二聚體加到延伸中的微管正端時水解。上述GTP水解對微管生成并不是必須的,但似乎只有與GDP結合的微管蛋白可以解聚。因此,不難推測,一個GTP結合微管蛋白在微管尖端作為一個“帽”來防止解聚。一旦這個GTP分子水解,微管就會開始解聚,并迅速縮短 。

                  線粒體功能

                  蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)位進入線粒體基質(zhì)的過程需要與GTP和ATP的相互作用。這些蛋白質(zhì)的進入對線粒體內(nèi)幾個調(diào)節(jié)通路來說至關重要 。

                  生物合成

                  在細胞中,GTP能通過多種途徑合成:

                  作為由 琥珀酰輔酶A合成酶 ( 英語 : Succinyl-CoA synthetase ) 催化的琥珀酰輔酶A轉(zhuǎn)化為琥珀酸過程(該過程是三羧酸循環(huán)的一部分)的副產(chǎn)物 。

                  通過ATP分子的磷酸基團轉(zhuǎn)換作用合成。該過程由 核苷二磷酸激酶 ( 英語 : Nucleoside-diphosphate kinase ) 催化,該酶起到平衡不同的核苷三磷酸濃度的作用 。

                  cGTP

                  在嗅覺系統(tǒng)中,cGTP(環(huán)鳥苷三磷酸)起到幫助cAMP(環(huán)腺苷酸)活化 環(huán)核苷酸門控離子通道 ( 英語 : Cyclic nucleotide-gated ion channel ) 的作用 。

                  參見

                  ATP

                  G蛋白

                  dGTP


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