Cтраница 2
Класс трансфераз имеет всего 8 подклассов. [16]
К трансферазам относятся ферменты, которые способствуют переносу отдельных атомов или групп атомов с одной молекулы на другую или внутри одной молекулы. [17]
К трансферазам, переносящим одноуглеродные остатки, относят метилтрансферазы, переносящие с одного соединения на другое метальные группы - СН3, кар б окси лт. [18]
Глутатион-5 - трансфераза из кукурузы специфична в отношении восстановленного глутатиона как субстрата. Фермент активен только в реакции замещения атома хлора в положении 2, реакция замещения метокси -, метилмеркапто - или окси-группы им не катализируется. Небольшие изменения в алкильной боковой цепи в положениях 4 и 6 приводят к значительным изменениям в активности. [19]
Следующая группа трансфераз ( шифр 2.3), которая должна быть здесь упомянута, это ацилтрансферазы. [20]
Ферменты группы трансфераз переносят в биохимических системах различные группы - одноуглеродные остатки, альдегидные, кетонные, ацильные и гликозидные группы, азот - и фосфорсодержащие группы. [21]
К классу трансфераз относят ферменты, катализирующие различные превращения, представляющие собой перенос радикала от молекулы-донора к молекуле-акцептору и не являющиеся процессом гидролиза. [22]
Фермент глутатион-5 - трансфераза кукурузы может разлагать тиокарбаматсульфоксид только при условии искусственного повышения содержания концентрации глутатиона и глутатион-5 - транс-феразы. Именно так действуют антидоты, активирующие защитные системы кукурузы. Антидот М М - диаллилдихлорацетамид в концентрации 0 01 - 0 3 мг / л в два раза повышает содержание глутатиона в молодых растениях кукурузы, а активность глутатион - S-трансферазы увеличивает в 9 раз. В однодольных сорняках такая защитная система не действует, и они погибают. На какие же физиологические механизмы действуют тиокарбаматы. Прежде всего соединения этой группы подавляют митоз. Наиболее характерный симптом их действия - подавление роста проростков и деформация верхушек побегов. Как могут быть связаны между собой карба-моилирование SH-групп и процесс клеточного деления. Известно, что при формировании митотического аппарата нити веретена образуются из белкового компонента, в функционировании которого участвуют SH-группы. [23]
Различают несколько групп трансфераз. [24]
Приведенные варианты действия трансфераз, конечно, нельзя осуществить со всеми ферментами этого типа, донорами и акцепторами. Весьма большое значение имеет донорная и акцепторная специфичность. [25]
Далее в присутствии особой трансферазы и затравочного количества гликогена происходит своеобразный ферментативный процесс - удлинение цепочки гликогена с образованием дополнительных 1 - 4 связей за счет присоединения остатков глюкозы, входящих в состав УДФ-глюкозы. [26]
![]() |
Насос Камовского. [27] |
Какие процессы катализируются трансферазами и изомеразами. [28]
Во втором классе ( трансферазы) ферменты, действующие на полимерные субстраты, представлены в основном группой метил-трансфераз ( КФ 2.1.1), переносящих метильную группу на полисахариды, нуклеиновые кислоты и белки; ацилтрансфераз1 ( КФ 2.3.1), которые переносят ацильные остатки на ряд белков; гликозилтрансфераз ( КФ 2.4), куда входят несколько десятков ферментов, переносящих остатки гсксоз, пентоз и других глико-зильных групп от полисахаридов на подходящие акцепторы и, наоборот, от подходящих доноров на полисахариды или белки. [29]
ГЛИКОЗИЛТРАНСФЕРАЗЫ, группа ферментов класса трансфераз, катализирующих перенос гликозильных групп на орто - и пирофосфорную к-ты, олиго - и полисахариды, Н2О или др. акцептор. Делятся на гексозил - и пентозил-трансферазы. Обладают строгой субстратной специфичностью по отношению к донору углевода и к конфигурации синтезируемой связи. [30]