퍼옥시다아제, 분자식 NULL, CAS 9003-99-0, 이는 퍼옥시좀의 마커 효소이자 많은 반응을 촉매할 수 있는 산화환원효소의 일종입니다. 퍼옥시다스는 과산화수소를 전자 수용체로 사용하여 기질 산화를 촉매하는 효소입니다. 이는 주로 과산화수소를 촉매하고 페놀 및 아민 화합물과 탄화수소 산화 생성물을 산화시킬 수 있는 2차 그룹으로 철 포르피린과 함께 담체의 과산화소체에 존재하며 과산화수소 및 페놀, 아민, 알데히드 및 벤젠 화합물의 독성을 제거하는 이중 효과가 있습니다. 퍼옥시다스는 산화환원효소의 일종입니다.
체액이나 우유, 백혈구, 혈소판과 같은 세포에 분포하는 이 효소는 보조 인자로 헴도 가지고 있습니다. 이는 H2O2를 전자 수용체로 사용하여 기판의 산화를 촉매합니다. 이는 글루타티온 퍼옥시다, 호산구 퍼옥시다 및 갑상선 퍼옥시다와 같은 H2O2에 의한 페놀 또는 아민 화합물의 직접적인 산화를 촉매하고 과산화수소 및 페놀 아민의 독성을 제거하는 데 이중 효과가 있습니다.

중간효소

(1) 동물
퍼옥시좀은 동물의 지방산 베타 산화에 관여하며(또 다른 소기관은 미토콘드리아임), 쥐 간 세포의 퍼옥시좀 농도는 Jiangzhi Ling을 복용한 후 10배 증가했습니다. 또한 카탈세는 H2O2를 사용하여 페놀, 포름알데히드, 포름산 및 알코올과 같은 유해 물질을 산화시킬 수 있으므로 퍼옥시좀은 해독 효과도 있습니다. 섭취된 알코올의 4분의 1은 퍼옥시솜에서 아세트알데히드로 산화됩니다.
(2) 식물
식물에서 퍼옥시좀은 주로 다음을 포함합니다:
① 광호흡에 참여하여 광합성의 부산물인 글리콜산을 아세트알데히드와 과산화수소로 산화시킵니다.
② 발아하는 종자에서는 지방의 - 산화가 일어나 아세틸 CoA가 생성되는데, 이는 이소시트레이트에 의해 글리옥실레이트 회로를 거쳐 아세트산과 숙신산으로 분해됩니다. 그런 다음 글리옥실레이트 회로와 관련되어 글리옥시솜이라고도 알려진 트리카르복실산 회로에 추가됩니다.


생물학적 기능
활성산소 제거 및 산화 스트레스 조절

과도한 세포내 과산화수소 제거
퍼옥시다아제(POD)는 살아있는 유기체의 핵심 항산화 효소 계열 중 하나를 나타내며 동물, 식물 및 미생물의 생존 가능한 세포에 널리 분포되어 있습니다. 주요 기질은 과산화수소(H2O2)입니다. POD는 산화환원반응의 특정 촉매작용을 통해 세포대사로 생성된 잉여 H2O2를 물과 산소로 분해하여 세포독성을 제거합니다. 생리학적 조건에서는 미토콘드리아 호흡, 지질 대사, 광화학 반응 및 정상-상태 세포 신호를 유지하는 기타 경로를 통해 낮은 농도의 활성 산소종(ROS)이 지속적으로 생성됩니다.
그러나 비생물적 스트레스 또는 대사 장애 시 대량의 H2O2 축적은 산화 스트레스 손상을 유발합니다. POD는 슈퍼옥사이드 디스뮤타제 및 카탈라아제와 협력하여 유기체의 항산화 방어 시스템을 구성하고 세포 내 ROS 농도를 정밀하게 조정하여 과도한 H2O2로 인한 단백질 변성, DNA 가닥 절단 및 막 지질 과산화를 포함한 손상을 방지하고 정상적인 세포 대사를 유지합니다. 카탈라아제와 비교하여 POD는 저-농도 H2O2에 대해 더 높은 촉매 효율을 나타냅니다. 이는 세포 미세환경에 축적된 미량 ROS를 효과적으로 제거하고 기초 세포 항산화 보호를 위한 중추적인 효소 역할을 합니다.


생물학적 및 비생물적 스트레스로 인한 산화 손상 완화
스트레스 조건 하에서는 POD의 항산화 능력이 현저하게 활성화되어 외부 손상에 대한 핵심 반응 메커니즘을 형성합니다.
식물에서는 가뭄, 염분, 극한 온도 및 중금속 독성과 같은 비생물적 스트레스가 엽록체와 미토콘드리아의 대사 항상성을 직접적으로 방해하여 폭발적인 ROS 축적을 유발합니다. 이에 대응하여 식물 POD 활동이 크게 증가합니다. 과도한 ROS를 효율적으로 제거함으로써 POD는 막 무결성을 유지하고 색소 분해 및 대사 장애를 줄이며 스트레스 내성을 향상시킵니다.
병원체 감염 및 초식동물과 같은 생물학적 스트레스 동안 감염 부위에서 산화 스트레스가 나타납니다. POD는 국소 산화환원 항상성을 신속하게 회복합니다. 즉, 숙주 세포에 대한 ROS-매개 손상을 줄이고 ROS 수준을 적당히 조절하여 국소적으로 프로그램된 세포 사멸에 참여하여 병원균 확산을 제한합니다. 동물과 미생물에서 POD는 외인성 독소, 염증 및 방사선에 의해 유발된 산화 스트레스에 대응하고, 전{3}}염증 인자 축적을 억제하고, 세포사멸 속도를 낮추고, 조직과 기관의 정상적인 생리적 기능을 유지합니다.

생물학적 대사 및 생합성 조절에 참여

식물 2차 대사 조절
POD는 식물 2차 대사 네트워크 내에서 주요 조절 효소 역할을 하는 폴리페놀, 리그닌 및 알칼로이드를 포함한 식물 2차 대사산물의 합성 및 변형에 광범위하게 참여합니다. 기계적 강도와 스트레스 저항성을 좌우하는 식물 세포벽의 주요 구조 성분인 리그닌은 POD에 의해 촉매되는 모노리그놀의 산화 중합을 통해 형성됩니다. POD는 p-쿠마릴 알코올, 코니페릴 알코올 및 시나필 알코올과 같은 단량체의 산화적 교차-결합을 매개하여 거대분자 리그닌을 조립하고, 세포벽의 리그화를 촉진하고, 줄기의 기계적 지지, 질병 저항성 및 숙박 내성을 향상시킵니다.
이와 동시에 POD는 페놀을 퀴논으로 전환하여 식물 페놀의 산화 대사를 촉진합니다. 퀴논은 광범위한- 항균 활성을 갖고 병원체 증식을 억제하여 식물의 선천적 면역력을 강화합니다. 또한 POD는 안토시아닌 및 플라보노이드와 같은 항산화 2차 대사산물의 생합성 및 축적을 조절하여 식물을 자외선으로부터 보호합니다. 또한 꽃과 과일 색소의 형성에 참여하여 식물의 성장, 발달 및 표현형 특성에 영향을 미칩니다.
동물의 대사 항상성 유지
동물에서는과산화효소가족은 전신 대사 균형을 유지하기 위해 다양한 대사 경로를 조절합니다.


Thyroid POD는 갑상선 호르몬 합성을 위한 속도{0}}제한 효소로 작용합니다. 이는 요오드화물 산화, 티로신 요오드화 및 티로신 잔기의 결합을 촉매하여 티록신과 트리요오드티로닌의 생성을 촉진하고 전신 대사, 성장 및 신경 발달을 직접적으로{1}조절합니다.
골수과산화효소는 주로 호중구에 국한되어 있습니다. 항산화 활동 외에도 염화물 산화를 촉진하여 차아염소산염을 생성하여 타고난 면역 미생물 살상을 지원합니다. 또한 지질과 단백질의 산화적 변형을 매개하여 지질과 염증성 대사를 조절합니다. 또한, 글루타티온 POD는 공동으로 지질 대사를 제어하고, 저밀도 지질단백질 산화를 약화시키고, 지질 과산화 손상을 완화하고, 심혈관계를 보호하고 대사 항상성을 유지합니다.
성장, 발달 및 세포 분화의 조절
식물 성장 및 발달 진행의 조절
ROS 신호 전달 및 호르몬 대사를 조절함으로써 POD는 종자 발아, 뿌리 발달 및 기관 노화를 포함한 전체 식물 수명주기를 조정합니다. 종자 발아 중에 POD는 휴면 기간 동안 축적된 ROS를 제거하고 휴면 상태를 깨고 배아 대사 활동을 복원하며 발아를 가속화합니다. 뿌리 발달에서 POD는 뿌리 끝 세포의 산화환원 항상성을 보존하여 세포 분열과 신장을 촉진하고 일차 뿌리 확장과 측면 뿌리 개시를 촉진하며 물과 영양분 흡수를 개선합니다.


POD 활동의 동적 변화가 노화 속도를 좌우합니다. 영양 성장 중 POD 활동이 증가하면 잎 노화가 지연되고 광합성 능력이 유지됩니다. 후기 발달 단계에서 POD 활동의 적당한 하향 조절은 대사 감소와 일치하며 영양분의 재이동을 가능하게 합니다. POD는 또한 손상 부위의 산화환원 미세 환경을 조정하여 세포 재생 및 조직 복구를 지원함으로써 캘러스 분화 및 상처 치유에 기여합니다.
동물 세포 증식과 세포사멸의 균형
동물에서 POD는 세포내 ROS 신호 강도를 정밀하게 제어하여 세포 증식, 분화 및 세포사멸의 시기를 조정합니다.
보통 수준의 ROS는 증식 신호로 기능합니다. POD는 불충분한 ROS로 인한 대사 정지와 과도한 ROS로 인한 세포사멸을 방지하기 위해 생리학적으로 최적의 창 내에서 ROS를 유지합니다. 배아 발생 과정에서 POD 이소형의 순서화된 발현은 배아 세포 분화를 조절하고 적절한 기관 발생을 보장합니다.
성인 조직에서 POD는 줄기세포의 증식과 분화를 조절하여 항상성 조직 회전율을 유지하고 손상된 조직의 복구를 지원합니다. 비정상적인 POD 발현 또는 활동 중단은 ROS 항상성을 교란시켜 비정상적인 증식, 과도한 세포사멸 및 염증, 퇴행성 질환 및 종양을 포함한 후속 장애를 유발합니다. 이는 발달 안정성을 유지하는 데 있어 핵심적인 역할을 강조합니다.


퍼옥시다아제과산화수소를 기질로 사용하는 산화 환원 효소 계열을 구성하며 생물 분석, 환경 개선, 산업 촉매 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 이들의 생산은 주로 천연 생물학적 추출과 재조합 생합성으로 나누어지며, 이는 현재 고-활성 POD를 얻기 위한 주요 경로를 나타냅니다.
I. 천연원료로부터의 추출
이 방법은 POD가 풍부한 천연 유기체를 공급원료로 사용하며, 양 고추냉이 POD 준비가 가장 일반적인 예입니다. 신선한 양 고추 냉이 뿌리를 먼저 분쇄하고 수용액으로 추출합니다. 식물 잔해와 불순물을 원심분리로 제거하여 조효소액을 얻습니다.
그런 다음 분획 한외여과를 정제에 적용합니다. 분자량 컷오프가 70~100kDa인 한외여과막을 사용하여 고분자량 오염 단백질을 분리한 다음 1~30kDa 막을 통해 효소 용액을 농축하여 소분자 불순물과 물을 제거합니다.-
저온-온도 탈수를 통해 최종적으로 상대적으로 순도가 높은 천연 POD가 생성됩니다. 이 공정은 간단하고 비용이 저렴하지만{2}}효소 활성과 순도는 크게 변동하며 생산량은 원료 가용성에 따라 제한됩니다.
II. 미생물 재조합 생합성
재조합 생합성은 고활성 POD의 산업적 대량 생산을 위한 핵심 기술입니다-. 일반적인 발현 숙주에는 대장균(Escherichia coli)과 피키아 파스토리스(Pichia Pastori)가 포함됩니다.
워크플로는 숙주에 최적화된 표적 POD 유전자 코돈-을 합성하기 위한 유전자 최적화로 시작됩니다. 유전자는 발현 벡터에 결찰되어 숙주 세포로 형질전환됩니다. 그런 다음 배양 매개변수를 제어합니다. 유가식-회분식 배양은 바이오매스를 증가시키고 탄소-원 제한은 효소 유전자의 발현을 촉발합니다.
발효 후에는 효소의 공간 구조와 촉매 활성을 유지하기 위해 헴 및 칼슘 이온과 같은 보조 인자가 보충되어 세포 용해, 크로마토그래피 정제 및 재접힘 변형이 수행됩니다.
이 접근 방식은 천연 추출의 단점을 극복하여 순도가 높고 활성이 안정적인 제품을 제공하는 동시에 대규모 제조를 가능하게 합니다.- 현재 연구 및 산업 응용 분야에서 지배적인 준비 방법입니다.
자주 묻는 질문
퍼옥시다아제의 기능은 무엇입니까?
퍼옥시다아제는 다음과 같은 효소 그룹입니다.과산화수소 또는 유기 과산화물에 의해 기질의 산화를 촉매합니다.. 대부분의 퍼옥시다제는 철 헴 단백질입니다. 한 가지 주목할 만한 예외는 셀레늄-함유 효소인 글루타티온 퍼옥시다제입니다.
높은 과산화효소는 무엇을 의미하나요?
갑상선 퍼옥시다제(TPO) 항체
TPO 항체 양성 반응(수량이 많음)은 다음을 의미할 수 있습니다.하시모토병을 앓고 계시군요.(TSH 수치가 높은 경우) 나중에 갑상선 기능 저하증이 발생할 수 있습니다(TSH 수치가 현재 정상이거나 정상에 가까운 경우).
과산화효소 검사란 무엇입니까?
의사는 갑상선 과산화효소 항체 검사를 지시합니다.하시모토 갑상선염, 그레이브스병 등 갑상선과 관련된 자가면역 질환을 진단하고 모니터링합니다.. 갑상선염(갑상선 염증)이나 갑상선종(갑상선 비대)과 같은 갑상선 질환을 진단하기 위해
카탈라아제와 퍼옥시다아제의 차이점은 무엇입니까?
두 효소 모두 과산화수소 한 분자를 사용하여 화합물 I(Cpd I)이라는 고가 철 중간체를 형성합니다. 그러나 반면카탈라아제 Cpd I은 두 번째 H를 산화시킵니다.2O2분자를 산소로 전환시키면 퍼옥시다아제는 이 중간체를 사용하여 H가 아닌 다른 기질을 산화시킵니다.2O2.
퍼옥시다아제의 또 다른 이름은 무엇입니까?
퍼옥시다아제 또는과산화물 환원효소(EC 번호 1.11. 1. x)는 다양한 생물학적 과정에서 역할을 하는 대규모 효소 그룹입니다. 이들은 일반적으로 과산화물을 분해한다는 사실에서 이름을 따왔으며, 종종 산화효소인 과산화물을 생성하는 다른 효소와 혼동해서는 안 됩니다.
엘리사에는 과산화효소가 사용되나요?
고추냉이 과산화효소는 면역학 및 분자 생물학 분야의 다양한 진단 테스트 및 분석에 일반적으로 사용됩니다. 효소-결합 면역흡착 분석(ELISA):HRP는 ELISA에서 검출효소로 사용됩니다., 샘플에서 항체 또는 항원의 존재를 검출하는 테스트입니다.
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