新产品(de novo)和救助途径(salvage pathway)的区别

从头合成和补救途径的关键区别在于,嘌呤核苷酸的从头合成是指以磷酸核糖、氨基酸、二氧化碳等小分子为原料生产嘌呤核苷酸的过程,而嘌呤的挽救合成途径是指利用嘌呤碱和嘌呤的过程为了产生核苷酸。...

从头合成和补救途径的关键区别在于,嘌呤核苷酸的从头合成是指以磷酸核糖、氨基酸、二氧化碳等小分子为原料生产嘌呤核苷酸的过程,而嘌呤的挽救合成途径是指利用嘌呤碱和嘌呤的过程为了产生核苷酸。

核苷酸是核酸的组成部分。此外,一些核苷酸,特别是ATP,在能量传递中起着重要作用。有些人还充当二级信使。核苷酸有三种成分:糖、氮基和磷酸基。核苷酸的合成通过不同的途径进行。从头途径和补救途径是嘌呤核苷酸合成的两条主要途径。从头途径是嘌呤核苷酸合成的主要途径,挽救途径是脑和骨髓嘌呤核苷酸合成的重要途径。因此,新生途径是主要途径,拯救途径是次要途径。

目录

1. 概述和主要区别
2. 什么是从头路径
3. 什么是救助途径
4. 重新启动与救助途径的相似性
5. 旁补路径与新表格比较
6. 摘要

什么是从头路径(de novo pathway)?

从头途径是一种从小分子开始合成新的复杂分子的代谢途径。因此,嘌呤核苷酸的从头合成是指利用小分子产生嘌呤核苷酸的过程。它利用磷酸核糖、氨基酸(谷氨酰胺、甘氨酸和天冬氨酸)、二氧化碳等原料合成嘌呤核苷酸。此外,从头途径是合成嘌呤核苷酸的主要途径。

新产品(de novo)和救助途径(salvage pathway)的区别

图01:嘌呤核苷酸的从头合成

在从头途径中,核糖-5-磷酸作为起始物质。然后,它与ATP反应并转化为焦磷酸核糖酯(PRPP)。接下来,谷氨酰胺将其酰胺基捐赠给PRPP并将其转化为5-磷酸核糖胺。此后,5-磷酸核糖胺与甘氨酸反应生成甘氨酸酰胺核糖5-磷酸,随后转化为甲酰甘氨酸酰胺核糖酯5-磷酸。谷氨酰胺捐赠其酰胺基,并将甲酰甘氨酸核糖酯5-磷酸转化为甲酰甘氨酸核糖酯5-磷酸。然后嘌呤的咪唑环完成了环的形成。最后,随着二氧化碳的加入,经过几次进一步的反应,它变成了肌苷一磷酸(IMP)。IMP是嘌呤核苷酸一磷酸腺苷(AMP)和鸟苷单磷酸(GMP)的直接前体分子。

什么是救助通道(salvage pathway)?

嘌呤核苷酸合成的挽救途径是指嘌呤碱基和嘌呤核苷合成核苷酸的过程。嘌呤碱基和嘌呤核苷酸在细胞内不断产生,这是核苷酸代谢的结果,如多核苷酸降解。此外,这些碱基和核苷也通过我们食用的食物进入我们的身体。

新产品(de novo)和救助途径(salvage pathway)的区别

图02:重新开始和补救途径

嘌呤核苷酸合成的挽救途径是一个次要途径。主要通过磷酸核糖基转移酶反应发生。腺嘌呤磷酸核糖转移酶(APRT)和次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)两种酶催化磷酸核糖转移酶反应。它们催化核糖-5'-磷酸部分从焦磷酸核糖酯(PRPP)转移到嘌呤碱基生成嘌呤核苷酸。挽救途径在某些不能从头合成的组织中很重要。

从头开始(de novo)和救助通道(salvage pathway)的共同点

  • 从头合成和补救是核苷酸合成的两种途径。
  • 此外,两者都**了核糖核苷酸,可以用来合成脱氧核糖核酸。
  • 此外,反馈抑制调节这两种途径。

从头开始(de novo)和救助通道(salvage pathway)的区别

核苷酸的合成有两种途径:从头途径和补救途径。从头途径利用小分子产生核苷酸,而补救途径利用预先形成的碱基和核苷产生核苷酸。所以,这就是重新启动和救助途径的关键区别。

此外,新生和挽救途径的另一个显著区别是,新生途径发生在所有类型的细胞中,而挽救途径发生在某些组织中,而这些组织不可能重新开始。此外,从头途径是核苷酸合成的主要途径,补救途径是核苷酸合成的次要途径。

下面的信息图显示了与从头修复路径的另一个差异相关的更多比较。

新产品(de novo)和救助途径(salvage pathway)的区别

总结 - 从头开始(de novo) vs. 救助通道(salvage pathway)

从头合成途径是一种由小分子合成复杂化合物的新途径。补救途径是利用已有化合物合成复杂化合物的一种途径。在核苷酸合成中,可以看到从头和补救途径。因此,嘌呤核苷酸从头合成途径是指利用核糖糖、氨基酸、二氧化碳、一个碳单元等小分子合成新的嘌呤核苷酸的过程。另一方面,嘌呤核苷酸合成的挽救途径是指利用先前制备的碱基和核苷生成嘌呤核苷酸的过程。因此,这是重新启动和救助途径之间的关键区别。此外,所有的细胞类型都有能力执行从头路径,而只有某些组织能够执行挽救路径。

引用

1“嘌呤核苷酸”。嘌呤核苷酸-概述|科学直接主题,可在这里获得。Nyhan,William L.“通过补救途径进行核苷酸合成”,Wiley在线图书馆,美国癌症学会,2014年12月9日,可在此处查阅。
2Nyhan,William L.“通过补救途径进行核苷酸合成”,Wiley在线图书馆,美国癌症学会,2014年12月9日,

  • 发表于 2020-10-17 07:20
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  • 分类:科学

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