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단백질의 작용 양상:효소,메커니즘,조절

저작시기 2013.03 |등록일 2013.03.16 파워포인트파일MS 파워포인트 (pptx) | 27페이지 | 가격 1,000원

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본문내용

단백질의 작용 양상:효소,메커니즘,조절알로스테릭효소는 어떻게 조절되는가?
RNA와 DNA를 만드는데에 필요한 뉴클레오사이드 3인산인 사이티딘 3인산(CTP)을 최종적으로 만들어내는 일련의 반응에서는,
그 첫번째 단계를 ATCase가 촉매한다. 뉴클레오타이드를 생산하는 경로는 에너지가 소모되는 과정이며 여러단계가 관여되어 있다. 아스파
산 카바모일전이효소에 의해 촉매되는 반응은 이런 화합물이 과다하게 생산되지 않도록 이 경로가 어떻게 조절되는지를 보여주는 좋을 예이
다. RNA와 DNA 합성의 경우, 여러 뉴클레오사이드 3인산의 농도가 조절된다. CTP는 이경로의 첫번째 반응을 촉매하는 효소인 ATCase의 저
해제이다. 이러한 작용 양상은 피드백 저해작용(feedback inhibition)의 한예인데, 이 저해작용은 연속반응의 최종산물이 반응경로의 첫번째
반응을 저해하므로 최종산물 저해작용이라고도 한다. 피드백 저해는 효율적인 조절 매커니즘인데, 그 이유는 최종산물이 과다하게 존재할때에
에는 일련의 반응들이 모두 다 정리되어 경로의 중간물질들이 축적되는 것을 방지 할수 있기 때문이다.

<중 략>

이반응은 두가지 부분으로
되어 있고, 그중 하나가 느리게 일어나는데, R과 X사이의 결합이 끊어지는것은 느리게 일어나며 친핵체 Z가 첨가 되는것은 이보다 상대적으로
매우 빨리 일어난다. X가 아직 결합되어 있는 상태에서 친핵체가 R:X를 공격하는 것이라면, R:X의 농도와 :Z의 농도가 모두 중요할 것이다.
이반응은 2차 반응의 반응속도론을 따를 것이며, 그래서 Sn2반응이라고 부른다. Sn1반응과 Sn2반응의 차이는 Sn1반응은 종종 입체 특이성의
소실로 이어진다. 즉, 공격 작용기가 들어오기 전에 이탈 작용기가 빠져나가므로, 대개의 공격 작용기는 결국 두 방향 중 하나에서 마감된다.
Sn2반응에서는 이탈 작용기가 아직 결합 된 채로 있기 때문에, 친핵체가 결합을 특정한 방향부터 공격 할 수밖에 없어서, 생성물은 오직
한가지 입체특이성만 갖게 된다. Sn2반응의 예를 들면 카이모트립신의 친핵성 공격을 들수 있다.

참고 자료

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