Native Sweet almond β-Glucosidase

Komplexe Moleküle in ihre Grundelemente zu zerlegen, ist ein Prozess, den Wissenschaftler seit Jahrhunderten durchführen. Diese Moleküle werden in einfachere Teile zerlegt und dann weiter in kleinere molekulare Komponenten zerlegt. Es kann ein langwieriger Prozess von Versuch und Irrtum sein, aber es ist auch eine endlose Fundgrube an Entdeckungen, die wir über die Welt um uns herum gemacht haben.

Deshalb glauben Wissenschaftler jetzt, dass sie das ultimative Molekül gefunden haben. Dies ist die einfachste und elementarste Sache, die es gibt. Es ist besser als ein neues Element, weil es das Nächstbeste ist, ein neues Element zu sein. Es steht buchstäblich am Ende des Periodensystems der Elemente; Chemiker nennen es „Lanthanide“, Metalle mit Ordnungszahlen von 45 bis 57 – was bedeutet, dass sie etwas schwerer und stabiler als Protonen und Neutronen sind.

Bis vor kurzem wussten Wissenschaftler nicht, ob diese seltsame Gruppe von Elementen in der Natur existiert. Im Jahr 2008 entdeckten Forscher ein paar Dutzend Lanthanide, die tief in Asteroiden versteckt waren, aber sie dachten, dass die Familie der Lanthanoide auf die Erde beschränkt sei. Neuerdings allerdings

Übersicht über Glucosidase

Glucosidase ist ein Substrathydrolyse- und reduktives Spaltungsenzym, das den Abbau von Kohlenhydraten in Glucose und andere Monosaccharide katalysiert. Glucosidase kommt in den meisten lebenden Zellen vor, wo sie eine entscheidende Rolle im Stoffwechsel komplexer Kohlenhydrate spielt. Beim Menschen ist Glucosidase für den Abbau von sowohl Nahrungs- als auch endogenen Glukosequellen verantwortlich.

Glucosidase ist eine neuartige, natürliche Glycosidase, die die Glucosidbindung von Mannose, Galactose und anderen komplexen Kohlenhydraten hydrolysiert. Dieses Enzym wird aktiv von verschiedenen Säugetiergeweben wie Niere und Bauchspeicheldrüse als Reaktion auf Veränderungen in der Darmumgebung sezerniert.

Glucosidase kann unter physiologischen Bedingungen auch in menschlichem Serum gefunden werden und ist in der Lage, mehrere Arten von nativen Mucopolysacchariden (z. B. Chondroitinsulfat und Hyaluronsäure) abzubauen. Obwohl nur wenige Studien zur Glucosidase-Aktivität beim Menschen durchgeführt wurden, scheint es, dass dieses Enzym wichtige physiologische Rollen spielt. Das Enzym kann an inter-

Mechanismus der Glucosidase

Glucosidase ist ein Hydrolyse- und reduktives Spaltungsenzym, das die Zersetzung von Glukose in seine Monosaccharide, Glukose-1-Phosphat und Glukose-6-Phosphat, katalysiert. Die Reaktion verläuft in zwei Schritten: 1) die anfängliche Hydrolyse von Glucose zu Glucose-6-phosphat und 2) die anschließende Spaltung von Glucose-6-phosphat in Glucose und Phosphat.

Glucosidasen kommen in allen Lebensreichen vor, mit Ausnahme von Cyanobakterien. Glucosidasen werden basierend auf ihrer Substratspezifität (dh sie hydrolysieren nur eine Zuckerart) in vier Familien eingeteilt: Alpha, Beta, Gamma und Delta. Glucosidasen verschiedener Familien haben begrenzte strukturelle Merkmale gemeinsam, aber sie unterscheiden sich in ihrer Aminosäuresequenz. Aus diesem Grund ist es oft schwierig, die spezifische Glucosidase zu bestimmen, die für eine bestimmte Abbaureaktion verantwortlich ist.

Der Mechanismus der Glucosidase-Wirkung wurde ausführlich untersucht und ist gut verstanden. Im Allgemeinen besteht das aktive Zentrum einer Glucosidase aus einer katalytischen Triade: einem Aspartatrest, einem Glutamatrest und einer Histidinseitenkette. Es wird angenommen, dass der Aspartatrest für die Katalyse wichtig ist; der Glutamatrest soll Kohlendioxid und Wasserstoffionen aus Wasser binden; und die Histidin-Seitenkette ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Konformation des aktiven Zentrums während der Katalyse (dh sie stabilisiert das katalytische Aspartat). Für weitere Informationen über Glucosidasen siehe US-Pat. Nr. 5,667,028 und 5,846,542! Antikörper, die spezifisch mit Proteinen immunreagieren, die von Genen in GenBank kodiert werden, können wertvolle diagnostische oder therapeutische Mittel oder Produkte bereitstellen. Zum Beispiel Antikörper, die spezifisch mit Antikörpern immunreagieren, die dagegen gerichtet sind

Beispiele für Glucosidase

Glucosidase ist ein Enzym, das die Hydrolyse von Glucose zu Glucose-1-Phosphat und einem Wassermolekül katalysiert. Glucosidase kommt in allen Lebensformen vor, einschließlich Pflanzen, Pilzen und Bakterien. Glucosidasen werden auch in industriellen Prozessen wie der Herstellung von Ethanol und Monosacchariden aus Zuckerrohr oder Stärke verwendet.

Glucosidasen sind wichtige Enzyme, da sie eine Rolle im Zuckerstoffwechsel spielen. Die Umwandlung von Glukose in Glukose-1-Phosphat ist ein wichtiger Schritt beim Abbau von Nahrung in Energie für den Körper. Darüber hinaus können Glucosidasen verwendet werden, um komplexe Kohlenhydrate in einfachere Moleküle zu zerlegen, die vom Körper aufgenommen werden können.

Es gibt viele verschiedene Arten von Glucosidasen, aber die häufigste heißt Alpha-Glucosidase. Alpha-Glucosidase kommt sowohl in Tieren als auch in Pflanzen vor und ist für die Aufspaltung komplexer Kohlenhydrate in einfache Zucker verantwortlich. Eine andere Art von Glucosidase wird Beta-Glucosidase genannt. Beta-Glucosidase kommt nur in Tieren vor und ist für den Abbau komplexer Kohlenhydrate verantwortlich

Beispielforschungsprojekte

Als Enzym-Enthusiasten wissen wir, dass Enzyme für die Vollendung biochemischer Transformationen von entscheidender Bedeutung sind. Glucosidase ist ein solches Enzym und ist für die Hydrolyse von Glucosiden (Zuckermoleküle mit einem Glucoseatom im Zentrum) in ihre konstituierenden Glucosemonomere verantwortlich.

  • Glucosidase ist auch für die reduktive Spaltung von Disacchariden, Oligosacchariden und Polysacchariden in ihre einzelnen monomeren Einheiten verantwortlich. In diesem Blogbeitrag besprechen wir, wie Sie Glucosidase als Forschungsprojekt in Ihrem Biochemiekurs verwenden können.
  • Zuerst sollten Sie die Substratspezifität Ihres Enzyms bestimmen, indem Sie Experimente mit verschiedenen Glucosiden als Substrate durchführen. Als nächstes sollten Sie den Wirkungsmechanismus Ihrer Glucosidase untersuchen, indem Sie ihre Substratbindungsstelle untersuchen und ihren Katalyseweg bestimmen.
  • Schließlich sollten Sie die Rolle der Glucosidase in biologischen Prozessen untersuchen, indem Sie Experimente mit Glycosidhydrolyse und reduktiver Spaltung durchführen. Diese Experimente werden Ihnen allesamt ein großes Wissen über die biologischen Eigenschaften von Glucosidase vermitteln.
  • Wir werden gebeten, die Substratspezifität von Glucosidase zu bestimmen, indem wir sie an verschiedenen Glucosiden testen. Dazu können Sie die folgende Liste verwenden: Galactose, Glucose, N-Acetylglucosamin, Sialinsäure, Mannose, Xylose und Arabinose.
  • Ihr erster Schritt besteht darin, einen Bindungsassay mit einer Mischung durchzuführen, die verschiedene Glucoside als Substrate enthält. Schauen Sie sich unseren Blog an: Glucosidase Inhibition Assay Beginnen Sie mit dem Auflösen von 0,3 mg/ml Enzym in 1 ml Tris-Puffer (pH 7) und fügen Sie 5 mg/ml hinzu.

Fazit

Glucosidase ist ein Substrathydrolyse- und reduktives Spaltungsenzym, das die Umwandlung von Glucose-1-phosphat in UDP-Glucose und D-Xylose katalysiert. 

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Diese Reaktion ist wichtig für viele Prozesse im Körper, einschließlich Energieproduktion, DNA-Synthese und Proteinumsatz. Glucosidase-Hemmer werden als Arzneimittel zur Behandlung verschiedener Krankheiten, wie Diabetes mellitus, nephrotisches Syndrom, Gichtarthritis und Lupus erythematodes, verwendet. Stimmt

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