ポルホビリノーゲン合成酵素は、ヘム、すなわちヘモグロビン、ミオグロビン、シトクロムなどの様々なヘムタンパク質の重要な構成成分である鉄含有補欠基の生合成に不可欠な酵素である。ヘムの合成は多段階プロセスであり、ポルホビリノーゲン合成酵素は、単純な前駆体であるδ-アミノレブリン酸(ALA)が、ヘムを構成するテトラピロール環系のモノピロール構成要素であるポルホビリノーゲンに変換される初期段階を触媒する。ヘム基は酸素輸送、エネルギー代謝、薬物解毒など多くの生物学的プロセスにとって極めて重要であるため、ポルホビリノーゲン合成酵素の制御は細胞内で厳密に行われている。酵素の活性は最終生成物であるヘムによるフィードバック阻害を受けるが、ポルホビリノーゲン合成酵素の発現は、転写レベルでその合成に影響を与える様々な化学化合物の影響を受ける。
ポルホビリノーゲン合成酵素の発現を誘導する因子を理解することは、生化学および分子生物学の分野で大きな関心を集めている。鉄や亜鉛のようなある種の金属イオンは、ポルホビリノーゲン合成酵素の触媒活性に直接的な役割を果たし、その発現を調節する可能性がある。ヘム分子の中心成分である鉄は、高濃度で利用可能な場合、ポルフォビリノーゲン合成酵素の合成を誘導し、細胞の必要量に見合ったヘムの生産を促進する。鉛や水銀のような重金属のような化学物質への暴露を含む環境因子は、酵素の機能を破壊し、それによって酵素の発現のアップレギュレーションにつながる代償機構を誘発する可能性がある。さらに、エタノールやある種の除草剤などの有機化合物は、ヘム合成経路に関与する酵素の発現に影響を与えることが分かっており、ポルホビリノーゲン合成酵素の発現調節にも関与している可能性が示唆されている。これらの化学物質と酵素との相互作用を理解することは、細胞が細胞内外の様々な環境に直面しながら、どのようにして恒常性を維持しているのかを理解する上で極めて重要である。この知識は、細胞機能と複雑な代謝制御の網の目をより広く理解するための基礎となる。
関連項目
| 製品名 | CAS # | カタログ # | 数量 | 価格 | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lead(II) Acetate | 301-04-2 | sc-507473 | 5 g | $85.00 | ||
亜鉛を置換することによってポルホビリノーゲン合成酵素の活性を阻害し、酵素発現の代償的なアップレギュレーションを引き起こす可能性がある。 | ||||||
Arsenic(III) oxide | 1327-53-3 | sc-210837 sc-210837A | 250 g 1 kg | $89.00 $228.00 | ||
ポルホビリノーゲン合成酵素のチオールに結合して活性を低下させ、機能低下を補うために発現を増加させる可能性がある。 | ||||||
Iron(II) sulfate solution | 10028-21-4 | sc-224024 | 1 each | $46.00 | ||
ポルホビリノーゲン合成酵素の発現を促進し、鉄が充足した状態でのヘム合成需要の増加をサポートする可能性がある。 | ||||||
Cobalt(II) chloride | 7646-79-9 | sc-252623 sc-252623A | 5 g 100 g | $64.00 $176.00 | 7 | |
低酸素を模倣することで、エリスロポエチン、ひいてはポルホビリノーゲン合成酵素を誘導し、赤血球産生を高めることができる。 | ||||||
Glycine | 56-40-6 | sc-29096A sc-29096 sc-29096B sc-29096C | 500 g 1 kg 3 kg 10 kg | $41.00 $71.00 $112.00 $357.00 | 15 | |
δ-アミノレブリン酸合成の基質として、グリシンは基質フラックスの増加に応じてポルホビリノーゲン合成酵素の発現を増加させるのかもしれない。 | ||||||
Cholecalciferol | 67-97-0 | sc-205630 sc-205630A sc-205630B | 1 g 5 g 10 g | $71.00 $163.00 $296.00 | 2 | |
ある種の細胞では、核内受容体を介した転写活性化により、ポルホビリノーゲン合成酵素の発現を高める可能性がある。 | ||||||
Zinc | 7440-66-6 | sc-213177 | 100 g | $48.00 | ||
亜鉛はポルフォビリノーゲン合成酵素の補酵素であり、亜鉛を補充することで酵素の発現が増加し、ヘム生合成における機能が促進される可能性がある。 | ||||||