Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Реакции ферментативные

    Холин является источником метильных групп. Его относят к группе витаминов. Недостаток холина в организме возникает, если в употребляемой пище отсутствует метионин, который является одним из источников образования холина. В растениях холин образуется в результате реакции ферментативного метилирования аминоэтилового спирта (коламина). Кроме того, в растениях холин может образоваться вследствие гидролитического расщепления лецитинов, в состав которых он входит. [c.145]


    Спиртовое брожение. — Способность ферментов катализировать многие другие реакции, кроме перечисленных выше, прекрасно иллюстрируется тщательно изученной последовательностью реакций ферментативного расщепления гексоз до этилового спирта и двуокиси углерода. Ключевыми промежуточными продуктами являются /)-фруктозо-6-фосфат и 0-фруктозо-1,б-дифосфат, образующиеся под действием фермента из сахара и донора фосфата. Расщепление фруктозо-1,6-дифосфата идет через обратимую альдолизацию с переносом водорода от С -гидроксила к третьему углеродному атому, причем образуются фрагменты I и II  [c.722]

    Среди других видов каталитических реакций ферментативный катализ является самым высокоорганизованным, поскольку ферменты отличаются высокой избирательностью, специфичностью и каталитической активностью. Ферменты—это высокомолекулярные белки, состоящие из различных аминокислот, связанных пептидными связями. Нативная конформация молекулы фермента образует активный каталитический центр, содержащий полярные [c.183]

    Химическая деятельность микроорганизмов чрезвычайно разнообразна. Они способны осуществлять все известные типовые реакции ферментативной химии и синтезировать самые различные химические соединения, обладающие биологической активностью. Из продуктов микробного синтеза огромное значение имеют антибиотики — мощные антимикробные агенты, нашедшие широкое применение в медицине, ветеринарии и в различных отраслях народного хозяйства. [c.3]

    Эта и некоторые другие родственные реакции ферментативной дегидрогенизации заключаются в прямом переносе водорода от субстрата к коферменту. Неизвестно, включает ли этот процесс перенос гидрид-иона или перенос атома водорода и электрона отдельными стадиями. Перенос во всех изученных случаях стереоспецифичен. [c.726]

    Проводя кинетическую обработку схемы (10.43) аналогично схеме (10.29) предыдущей задачи, получим выражение для рН-за-висимой константы скорости второго порядка реакции ферментативного гидролиза [c.245]

    При обратной реакции — ферментативном окислении восстановленного кофермента ацетальдегидом — кофермент полностью освобождается от дейтерия. В противоположность этому при химическом окислении в коферменте сохраняется примерно половина метки. Положение 4 в восстановленном коферменте асимметрично. Приведена формула одного из двух возможных 4-эпимеров. [c.727]

    Все нерастворимые пленки несут электрические заряды, играющие существенную роль в поверхностных химических реакциях, которые протекают с участием ионов. К этому классу относится большинство жизненно важных биохимических каталитических реакций (ферментативный синтез, протеолиз, лактонизация кислот, омыление жиров и др.). [c.111]


    КЛЖУЩГ.ПСЯ ИНГИБИРОВАНИЕ ПРОДУКТАМИ В РЕАКЦИЯХ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ДЕГРАДАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ СУБСТРАТОВ [c.29]

    Известно, что кинетику ферментативных реакций можно изучать с помощью регистрации либо начальных участков кинетической кривой, либо достаточно протяженных ее участков (практически до полного завершения реакции) [21]. В первом случае изучение преврапгений полимеров не отличается принципиально от изучения реакций любых других (простых) субстратов, поскольку в начальный период реакции ферментативной атаке могут подвергаться различные по реакционной способности участки полимера в зависимости от их относительного содержания и относительного сродства фермента к ним. Поэтому соответствующие эффективные кинетические параметры ферментативной реакции (константы Михаэлиса, каталитические константы) являются некоторыми средними величинами и не могут быть использованы для описания и теоретического предсказания временного хода ферментативного процесса на достаточно больших глубинах превращения полимеррюго субстрата. [c.29]

    Во многих реакциях ферментативного превращения М .АТФ сам является субстратом, поэтому ферментативная активность прежде всего определяется концентрацией свободного Mg.ATФ. Это значение концентрации можно непосредственно определить по спектрам ЯМР из интенсивно.ти соответствующих резонансных линий при понижении температуры. При более высоких температурах можно косвенно судить о концентрациях по химическому сдвигу, если известна константа связывания АТФ с магнием в данных экспериментальных условиях. [c.78]

    Энергия, необходимая для движения сперматозоида морского ежа, вырабатывается в результате реакции ферментативного гидролиза АТФ, которая характеризуется нулевым порядком по АТФ и скоростью гидролиза, равной 6-10 моль/сек-сперматозоид [18]. Физиология сперматозоида такова, что для осуществления ферментативной реакции молекуле АТФ необходимо продиффундировать через хвостик сперматозоида длиной 4-10- см, причем коэффициент диффузии АТФ, измеренный в модельных условиях, равен 2,5-10- см /сек. Оценить наименьшую концентрацик> АТФ в сперматозоиде, при которой движение его еще не будет лимитироваться диффузией субстрата. [c.275]

    Показано, что аденин является составной частью 5-аденозилметионина [152, 153]. Структура этого нуклеозида установлена путем расщепления [154], а также синтезом [155, 156]. Это соединение участвует в ряде реакций ферментативного трансметилирования. [c.135]

    Как известно, реакции ферментативного гидролиза весьма специфичны для расщепления определенного типа полисахарида и вида гликозидной связи пригоден только строго определенный [c.123]

    Реакции ферментативного гидролиза относятся к поверхностным, хотя не исключена возможность их протекания как поверхностно — гетерогенных [c.18]

    При малых концентрациях субстрата (этилацетурат) N-aцeтил-D-триптофан — это конкурентный ингибитор реакции ферментативного гидролиза  [c.146]

    Гидролиз метилового эфира N-aцeтил-L-фeнилaлaнинa, катализируемый а-химотрипсином, изучали методом остановленной струи, используя методику вытеснения профлавина из комплекса его с ферментом [6]. Было найдено, что уменьшение оптической плотности раствора при длине волны 465 нм (соответствующей максимуму поглощения комплекса фермент-профлавин) описывается кинетикой первого порядка (табл. 12). Из независимых экспериментов нашли, что константа диссоциации комплекса фермент-профлавин при условиях опыта равна 1 - Ю- М. Значение каталитической константы, найденное в стационарном режиме проведения реакции ферментативного гидролиза, равно 0,03 сек-. Найти значения индивидуальных констант 2, кз и /Сз (схема 9.7) при условии к2 >кз для изучаемой реакции. [c.197]

    Реакция ферментативного пересульфирования -гомоцистеина при участии -серина в -цистеин с одновременным образованием -гомосерина протекает в присутствии пирндоксаль-5а-фосфата [282 ] в две фазы первоначально происходит конденсация в цистатионин, который затем расщепляется на -гомосерин и -цистеин [c.366]

    Важно подчеркнуть, что каждая молекула полимерного субстрата фактически представляет собой цслы11 спектр субстратов (реакционных центров) с различной реакционной способностью. Это обстоятельство и отличает в первую очередь с точки зрения кинетики и механизмов реакций ферментативное превращение полимеров от превращения простых субстратов, имеющих только один реакционный центр на молекулу. При этом следует выделить два важней-щих положения, определяющих закономерности ферментативной деградации полимеров. Во-первых, при деградации одной молекулы полимерного субстрата (в особенности регулярного полимера) образуется много молекул конечного продукта, что может приводить к своеобразным кинетическим закономерностям подобных реакций (например, в ряде случаев может наблюдаться увеличение молярной концентрации образующегося продукта при неизменной — исходного субстрата). Во-вторых, реакционная способность-полимерного субстрата, как правило, убывает в ходе его ферментативной деградации. Иначе говоря, значения констант скоростей ферментативного превращения полимера прогрессивно уменьшаются по мере уменьшения степени полимеризации субстрата, что, в свою очередь, зачастую приводит к фактическому прекращению реакции при неполных степенях конверсии исходного полимера. [c.3]


    В работе Хироми п сотр. [4] рассмотрена общая схема реакции ферментативной деполимеризации, включающая гидролиз, транс-гликозилнрование н конденсацию  [c.109]

    Таюш образом, если А/ достаточно соизмеримо с /1пих(02), то отклонение отношения пср(02)/ шах(02) ОТ двух может свидетельствовать о значимости константы йг (т. е. эффективности процесса образования целлобиозы из промежуточных олигосахарндов, а не из исходного субстрата) в реакциях ферментативного гидролиза целлюлозы. [c.134]

    Изотопный обмен 0 может быть использован для более полного изучения реакций ферментативных превращений. При катализе большая группа ферментов (фосфотрансфераз) расщепляет фосфаты, ответственные за энергозапас, и таким образом осуществляется перенос фосфатной группы или на другой субстрат (киназу) или на окружающую воду (гидролазу). При ферментативном гидролизе нуклеозидтрифосфата (НТФ), ответственного за энергозапас клетки, в качестве промежуточного продукта возникает такое состояние фосфатной группы, при котором связь с ангидридом фосфорной кислоты уже расщеплена, однако фосфатный остаток Р,- еще связан с нукле-озиддифосфатом (НДФ) и присоединен к ферменту Е. Формально эту реакцию можно представить в виде следующего уравнения  [c.86]

    Эта реакция относится к реакциям ферментативного деструктивного карбоксилирования, в результате чего разрывается связь С-С и внедряется молекула угольной кислоты. Эта стгадия связана только с внутримолекулярным окислением-восстановлением и не требует горячего фотосинтетиче-ского электрона. [c.742]

    Гидролитическое расщепление белковых веществ катализируют по месту пептидных связей. Реакция ферментативного гидролиза рб-ратимая. [c.67]


Смотреть страницы где упоминается термин Реакции ферментативные: [c.146]    [c.3]    [c.202]    [c.297]    [c.326]    [c.111]    [c.71]    [c.405]    [c.148]    [c.593]    [c.699]    [c.735]    [c.30]    [c.232]    [c.235]    [c.496]    [c.498]    [c.18]    [c.227]    [c.37]    [c.245]   
Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.130 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.617 ]

Физическая химия (1978) -- [ c.319 , c.323 ]

Общая органическая химия Т.11 (1986) -- [ c.275 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.617 ]

Кинетика и катализ (1963) -- [ c.0 ]

Равновесие и кинетика реакций в растворах (1975) -- [ c.82 ]

Органическая химия (1963) -- [ c.791 ]

Общая химия (1968) -- [ c.297 ]

Теория управления и биосистемы Анализ сохранительных свойств (1978) -- [ c.171 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аллильная перегруппировка как часть ферментативных реакций

Биосинтез олигосахаридов при помощи реакций трансгликозилирования и некоторые реакции ферментативного гидролиза

Вещества, реагирующие более чем с одним компонентом ферментативной реакции

Влияние pH на скорость ферментативных реакций

Влияние давления на скорость ферментативных реакций основные теоретические соображения

Влияние концентрации аргинина на скорость ферментативной реакции

Влияние концентрации водородных ионов на скорость ферментативных реакций

Влияние концентрации субстрата иа скорость ферментативной реакции

Влияние концентраций субстрата и фермента на скорость ферментативной реакции

Влияние обратимых эффекторов (ингибиторов и активаторов) на кинетику ферментативных реакций

Влияние температуры на кинетику ферментативных реакций

Влияние температуры на скорость ферментативной реакции

Влиянне pH на скорость ферментативной реакции

Гомогенно-каталитические реакции. Ферментативный катализ

Диффузионный контроль ферментативной реакции

Завершение ферментативной реакции

Зависимости трехстадийной ферментативной реакции

Зависимость кинетических и равновесных параметров ферментативных реакций от температуры

Зависимость скорости ферментативной реакции от времени

Зависимость скорости ферментативной реакции от количества фермента

Замкнутая линейная последовательность. Катализ и ферментативные реакции

Значение максимальной скорости при исследовании механизма ферментативных реакций

Значение ферментативных реакций

Измерение констант скорости ферментативных реакций и порядок их величии

Изотопные эффекты в ферментативных реакциях

Изучение ферментативных реакций, используемых в медиаторных биосенсорах, методом циклической волы амперометрии. Грэм Дэвис

Инверсия оптическая при ферментативных реакциях

Ингибирование ферментативных реакци

Ингибирование ферментативных реакций

Ингибирование ферментативных реакций аллостерическое

Ингибирование ферментативных реакций конкурентное

Ингибирование ферментативных реакций неконкурентное

Ингибирование ферментативных реакций смешанное

Ингибирование ферментативных реакций химотрипсина

Инициаторы и затравки в ферментативных реакциях

Использование ингибиторов для изучения механизмов ферментативных реакций

Использование ферментативных и иммунохимических реакций

Исследование механизма ферментативных реакций методами релаксационной кинетики

Исследование микробиологических и ферментативных реакций

КИНЕТИКА ФЕРМЕНТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ Кинетические закономерности ферментативных реакций в нестационарном режиме

Кажущееся ингибирование продуктами в реакциях ферментативной деградации полимерных субстратов

Канцерогенез ферментативные реакции

Каталаза ферментативных реакциях

Катализ ферментативной реакци

Каталитические реакции ферментативные

Квантово-химическое описание ферментативных реакций

Кинетика двухсубстратных ферментативных реакции

Кинетика действия ферментов интермедиаты ферментативных реакций

Кинетика ингибирования ферментативных реакций

Кинетика необратимого ингибирования ферментативных реакций ИЗ Измерение псевдомономолекулярной константы скорости реакции необратимого ингибитора с ферментом

Кинетика простых ферментативных реакций

Кинетика сложных ферментативных реакций

Кинетика ферментативных реакци

Кинетика ферментативных реакций

Кинетика ферментативных реакций Кинетическая обработка простых двухстадийных ферментативных реакций (анализ начальных скоростей)

Кинетика ферментативных реакций при условии

Кинетика ферментативных реакций при условии o. Определение абсолютной концентрации фермента из кинетических данных

Кинетика ферментативных реакций со сложной стехиометрией (процессов деструкции полимеров)

Кинетика химическая ферментативных реакций

Кинетическая классификация ферментативных реакций

Кинетическая кривая для ферментативной реакции

Кинетические закономерности ферментативных реакций

Кинетические параметры ферментативных реакций

Кинетический анализ двухстадийных ферментативных реакций, не подчиняющихся уравнению Михаэлиса — Ментен

Кинетический анализ ферментативных реакций, не подчиняющихся уравнению Михаэлиса — Ментен

Кинетический метод двухкомпонентного обратимого ингибирования ферментативных реакций

Кинетическое описание двухстадийных ферментативных реакций

Кинетическое описание трехстадийных ферментативных реакций

Кинетическое описание ферментативных реакций

Кислород как участник ферментативных реакций

Кислотно-основные механизмы ферментативных реакций и функционирование цепи перераспределения связей (ЦПС)

Кислотно-основные стадии ферментативных реакций

Классификация механизмов ферментативных реакций и схематическое их представление

Классификация ферментативных реакций

Константы скорости ферментативных реакций и лимитирующие процессы

Лабораторное занятие 5. Ферменты. Строение и свойства. Кинетика ферментативных реакций

Линеаризованные уравнения скорости для двухстадийного механизма ферментативных реакций

Линеаризованные уравнения скорости ферментативных реакци

Максимальная скорость ферментативной реакции, графическое определение

Методы изучения последовательности ферментативных реакций

Методы исследования механизмов ферментативных реакций Определение констант скоростей и констант равновесия методами стационарной кинетики и изотопного равновесия

Механизм ферментативных реакци

Механизм ферментативных реакций Е. И. Филиппович

Механизмы ферментативных реакций и функции каталитических групп. Имидазол

Механизмы ферментативных реакций с участием пиридиннуклеотидов

Механизмы ферментативных реакций, классификация

Михаэлиса ферментативные реакци

Нахождение значений рК по кривым pH-зависимостей ферментативных реакций

Нахождение уравнений скорости стационарных ферментативных реакций методом графов

Нахождение уравнений скорости ферментативных реакций, включающих равновесные стадии

Нестационарная кинетика ферментативных реакций

Нестационарная кинетика ферментативных реакций при переменной концентрации субстрата

Обратимые ферментативные реакции

Общий кислотно-основной катализ ферментативные реакции

Ограничение скорости ферментативной реакции условиями определения активности

Определение кинетических параметров ферментативных реакций из экспериментальных данных

Определение концентрации активных центров исходя из анализа скорости ферментативной реакции

Определение стационарных параметров ферментативных реакций из экспериментальных данных

Оптимум pH для ферментативных реакций

Основное состояние элементарного акта ферментативной и модельной реакций

Основные принципы кинетики ферментативных реакций

Особенности ферментативных реакций

Параллельные ферментативные реакции различными температурными коэффициентами

Перенос протона в ферментативных реакциях

Переходные состояния в ферментативных реакциях

Пероксидаза ферментативных реакция

Полиферментные системы. Сопряженные ферментативные реакции в аналитической биохимии. Определение лимитирующей стадии процесса

Полупроводники как катализатор ферментативные реакции

Порядок реакции при ферментативном катализе

Предстационарная кинетика ферментативных реакций при постоянной концентрации субстрата

Применение интегральной формы уравнения скорости для кинетического анализа ферментативных реакций

Применение интегральной формы уравнения скорости ферментативных реакций

Применение линейных зависимостей свободной энергии к ферментативным реакциям

Применение теории графов для составления уравнений кинетики ферментативных реакций

Применение теории промежуточных соединений к ферментативным реакциям

Проведение терминирующих реакций при автоматическом секвенировании ДНК ферментативным методом

Продукты ферментативных реакций

Продукты ферментативных реакций химическое определение

Промежуточные соединения в ферментативных реакциях

Простое правило для идентификации компонента ферментативной реакции, определяющего характер рН-зависимости кинетических параметров

Реакции низкотемпературные ферментативные

Реакции ферментативная с субстратным угнетением

Реакции ферментативные, метаболический контроль

Регуляция скоростей ферментативных реакций определенными метаболитами

Рэлея скоростей стационарных ферментативных реакций

Скорости реакций в ферментативном катализе

Скорость ферментативной реакции максимальная

Сложные ферментативные реакции

Смена одной лимитирующей сталии другой про варьировании Температурная зависимость ферментативных реакций

Сопряжение заместителей с Зй-орбитами фосфора при нуклеофильном замещении у тетраэдрического атома фосфора в ферментативных реакциях

Сопряженные ферментативные реакция

Спектрофотометрические методы изучения механизма ферментативных реакций

Специализированные субстраты ферментативных реакций

Стационарная кинетика и лимитирующие стадии ферментативных реакций. Гидрогеназа

Стационарная кинетика трехстадийных ферментативных реакций

Стационарная кинетика ферментативных реакций

Стационарная кинетика ферментативных реакций влияние

Стационарная кинетика ферментативных реакций с двумя субстратами

Стерео-дифференциация в ферментативных реакциях

Стереоспецнфнчность ферментативных реакций

Стереохимия ферментативных реакций

Субстраты ферментативных реакций

Температурный коэффициент реакции химической и ферментативной

Температурный коэффициент ферментативных реакций

Теплообразование при ферментативной реакции

Теплота ферментативных реакций

Термодинамика ферментативных реакций

Термодинамические величины ферментативных реакций

Термолабильность ферментов и влияние на ферментативные реакции

Тиоэфиры Ферментативные реакции с участием тиоэфиров

Торможение ингибирование ферментативных реакций

УДФ-галактоза ферментативные реакции

УДФ-глюкоза ферментативные реакции

УДФ-глюкуроновая кислота ферментативные реакции

Указатель ферментативных реакций

Уравнение Аррениуса условия применимости к ферментативным реакциям

Установление оптимум ферментативных реакци

Участие коферментов и кофакторов в ферментативных реакциях

Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций

Ферментативная реакция, проведени

Ферментативной реакции механиз

Ферментативные реакции в безводной

Ферментативные реакции в безводной новый подход

Ферментативные реакции в безводной среде

Ферментативные реакции в крупнотоннажном производстве, примеры

Ферментативные реакции ведущие реагенты

Ферментативные реакции влияние давления

Ферментативные реакции второго порядка

Ферментативные реакции инактивация

Ферментативные реакции ингибирования типы

Ферментативные реакции ингибиторы

Ферментативные реакции катализ

Ферментативные реакции концентрация субстрата

Ферментативные реакции концентрация фермента

Ферментативные реакции механизм

Ферментативные реакции механизм типа пинг-понг

Ферментативные реакции механизмы регуляции

Ферментативные реакции простейшие

Ферментативные реакции пути и механизмы

Ферментативные реакции регенерация кофакторов

Ферментативные реакции с несколькими микроорганизмами

Ферментативные реакции скорость

Ферментативные реакции упорядоченный механизм

Ферментативные реакции уравнение скорости

Ферментативные реакции участие АТФ

Ферментативные реакции факторы, влияющие

Ферментативные реакции, беспорядочный механизм

Ферментативные реакции, влияние

Ферментативные реакции, выход продукта

Ферментативные реакции, зависимость

Ферментативные реакции, обратимость

Ферментативные реакции, обратимость скорость

Ферментативные реакции, обратимость энергии активации

Ферментативные реакции, соотношение Холдейна

Ферментативный катализ окислительно-восстановительных реакций

Ферменты Общая характеристика ферментативных реакций Раб о т а 19. Специфичность ферментативного действия

Ферменты и ферментативные реакции

Флавинадениндинуклеотид ферментативные реакции

Формальная ферментативных реакций

Фосфаты сахаров ферментативные реакции

ЦДФ-холин ферментативные реакции

ЦДФ-этанол амин ферментативные реакции

Черняк В. Я ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ РЕАКЦИИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Электрохимически сопряженные ферментативные реакции

Энергетически сопряженные ферментативные реакции

Энергия активации ферментативных реакций

Энергия ферментативных реакций

поглощение ферментативные реакции с участием тиоэфиров

роль адсорбции роль ферментативный энергетика каталитических реакций



© 2025 chem21.info Реклама на сайте