Jaký je rozdíl mezi NADH a NADPH?

Nikotinamid adenin dinukleotid, nebo NAD, je ve všech živé buňkykde funguje jako koenzym. Existuje buď v oxidované formě, NAD +, která může přijímat atom vodíku (tj. A proton), nebo ve snížené formě, NADH, který může darovat atom vodíku. Všimněte si, že „darovat proton“ a „přijmout pár elektronů“ znamená v biochemii totéž.

Nikotinamid adenin dinukleotid fosfát, nebo NADP +, je podobná molekula s podobnou funkcí, která se liší od NAD + tím, že obsahuje další fosfátovou skupinu. Oxidovaná forma je NADP +, zatímco redukovaná forma je NADPH.

Základy NADH

NADH obsahuje dvě fosfátové skupiny spojené molekulou kyslíku. Každá fosfátová skupina se připojuje k pětikarbonovému ribózovému cukru. Jeden z nich zase souvisí s molekulou adeninu, zatímco druhý s molekulou nikotinamidu. K přechodu z NAD + na NADH dochází konkrétně na molekule dusíku v kruhové struktuře nikotinamidu.

NADH se účastní metabolismu tím, že přijímá a daruje elektrony, přičemž energie, která tuto energii řídí, proudí z buněčný cyklus kyseliny citronové

instagram story viewer
nebo cyklus trikarboxylové kyseliny (TCA). Tento transport elektronů se vyskytuje v buněčných mitochrondriových membránách.

Základy NADPH

NADPH také obsahuje dvě fosfátové skupiny spojené molekulou kyslíku. Stejně jako v NADH se každá fosfátová skupina připojuje k pětikarbonovému ribózovému cukru. Jeden z nich zase souvisí s molekulou adeninu, zatímco druhý s molekulou nikotinamidu. Na rozdíl od případu s NADH však stejný pětikarbonový ribózový cukr, který se připojuje k adeninu, nese druhou fosfátovou skupinu, celkem tedy tři fosfátové skupiny. K přechodu z NADP + na NADPH opět dochází na molekule dusíku v kruhové struktuře nikotinamidu.

Hlavním úkolem NADPH je účast na syntéze sacharidů ve fotosyntetických organismech, jako jsou rostliny. Pomáhá napájet Calvinův cyklus. Má také antioxidační funkce.

Navrhované funkce NADH i NADPH

Kromě výše popsaných přímých příspěvků k buněčnému metabolismu se NADH i NADPH mohou účastnit dalších důležitých fyziologických procesů, včetně mitochondriální funkce, regulace vápníku, antioxidace a její protějšek (tvorba oxidačního stresu), genová exprese, imunitní funkce, proces stárnutí a buněčná smrt. Výsledkem je, že někteří biochemičtí vědci navrhli, že další výzkum méně zavedených vlastností NADH a NADPH může nabídnout více informací o základních vlastnostech života a odhalit strategie nejen pro léčbu nemocí, ale i pro zpomalení stárnutí proces.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer