醛脱氢酶 编辑

一类以多种醛类为底物的酶类
特别提示:本站内容仅供初步参考,难免存在疏漏、错误等情况,请您核实后再引用。对于用药、诊疗等医学专业内容,建议您直接咨询医生,以免错误用药或延误病情,本站内容不构成对您的任何建议、指导。

脱氢酶,是一类以种醛类为底物类,根据酶学性质、亚细胞定位和组织特异性已经对醛脱酶进行了分类,近年来很多研究发现某些醛脱氢酶除了具有催化作用之外,还具有很多其它重要的生理功能美国《国家科学院院刊》的一项研究表明酒大小及有无酒瘾,绝非后天锻炼养成的,而是由“饮酒基因”所决定,这种基因能影响人对酒精的反应度,从而决定这个人是否是酒鬼。

基本信息

编辑

中文名:醛脱氢酶

分子量:0

CAS登录号:9028-86-8

EINECS登录号:232-846-3

储存条件:−20°C

安全说明:22-24/25

生理功能

编辑

饮酒之后乙醇脱氢酶的作用转化成乙醛饮酒之后乙醇脱氢酶的作用转化成乙醛

醛脱氢酶是一类以多种醛类为底物的酶类,醛脱氢酶除了具有催化作用之外还具有很多其它重要的生理功能西班牙马德里大学的科学家指出,如果排除遗传因素,怀孕期间喝酒是造成胎儿不健全的主要原因,其实喝酒对人体的危害多多,不仅是对胎儿智力,对人体的脏、脏、前列腺神经系统心血管都有损害。特别是喝酒上脸的人,就对他的损害更大,而且上不上脸,竟然还可以遗传。如果父母都是醛脱氢酶基因型纯合子,他们就会将善饮的基因遗传给子女。

分离测定

编辑
分离出菠菜甜菜碱醛脱氢酶基因(SoBADH)构建成由CaMV35S驱动的双元植物表达载体pBSB,农杆菌菌株LBA4404携带该载体转化棉花,获得转基因棉花植株。65株转基因植株经过PCR筛选、Southernblotting分析证明有45株为成功的转化株,外源基因已经被整合到棉花的染色体组中,并以单拷贝插入居多。对部分株系的SoBADH基因的表达进行分析表明均有较高的mRNA和蛋白的表达。经测定这些株系中的甜菜碱脱氢酶活性显著提高,达到0.66~1.70nmol/min/mg平。同时这些转基因株系在盐胁迫下比对照长势强,株高和地上部分的鲜重显著高于非转基因对照;在低温胁迫下,这些转基因株系表现出显著的抗冻性能,结果表明菠菜甜菜碱醛脱氢酶能够在异源植物棉花中过量表达,并具有较高的酶活性,转基因棉花可作为抗逆育种的种质材料。

物化性质

编辑
一种纯化的醛脱氢酶,它具有下述的物理化学性质:

1、分子量为100000±10000DA(由2个同源亚基组成)或分子量为150000±15000Da(由3个同源亚基组成),其中每一个亚基的分子量为55000±2000Da;

2、底物特异性:对醛类化合物有活性;

3、辅因子:吡咯并喹啉醌(PQQ);

4、最适pH从约6.5至约8.0(对于从L-山梨醛酮生产维生素C)或最适pH约9.0(对于从L-山梨糖醛酮生产2-酮-L-古洛糖酸);

5、抑制剂:Co↑,Cu↑,Fe↑,Ni↑,Zn↑和一乙酸盐

决定因素

编辑

在染色体上控制着醛脱氢酶多寡、活性的基因,一个来自父亲,一个来自母亲。它们可以有三种组合,分别是正常的纯合子、无活性型纯合子和两者的杂合子。在东方人中,这三种基因型的比例分别是45∶10∶45。杂合子基因型的人体内醛脱氢酶活性低下,而无活性型纯合子基因型的人体内则是完全缺乏醛脱氢酶活性。中等量饮酒后(0.8g/Kg体重),无活性型纯合子和杂合子两者血液乙醛浓度均有明显升高,从而表现出面部潮红和心跳加快等症状,但正常纯合子升高不明显。少量饮酒时(0.1g/Kg体重),无活性型纯合子血中乙醛浓度就明显升高。

在遗传的过程中,父母会随机将两个基因中的其中一个传给子女。所以说,父母如果都是纯合子,子女自然也是纯合子了。从这个角度来说,善饮和不善饮,是可以遗传的。当然,喝酒也和体重相关,体重大,体液多,对酒精的稀释作用也较强,也就能多喝一点酒了。此外西方人纯合子的基因型比例较高,而且他们所生成的醛脱氢酶和东方人的有细微的差别,活性更强。故西方人比东方人更善饮。

作用转化

编辑
生活中,不乏善饮的人,有的人拼得是身体,有的人自然凭借的是酶多。拼身体的自不必说了,受伤的最终是自己,但即使酶多,贪杯了,对健康也是有害。饮酒之后,乙醇首先乙醇脱氢酶的作用转化成乙醛。不过,当血乙醇浓度过高时,也启动另外一种代谢途径,即通过内质网中的微粒体乙醇酶系统(MEOS)进行代谢,把乙醇氧化分解为乙醛。

但是,乙醇通过MEOS途径代谢,不仅不会产生能量,而且还要增加对氧的消耗,造成肝内能量衰竭,肝细胞受损,甚至死亡。同时,过多的乙醇,对人体的其他脏器也会产生损害,比如胃出血、前列腺炎胰腺炎甚至是细胞受损。而且遗传的代谢产物乙醛,不仅对肝脏有毒,对人体同样是有毒性的。因此,即使你的醛脱氢酶再多,其代谢成乙酸速度再快,乙醛在体内总会有一个短暂的停留时间,天长日久,这种损害也不容忽视

上一篇 醇脱氢酶

下一篇 硝基还原酶