NADH是什么意思,NADH的意思翻译、用法、同义词、例句
常用词典
abbr. 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(reduced form of nicotinamide-adenine dinucleotid);还原型辅酶
例句
Complex I, also known as NADH dehydrogenase complex.
也被称为NADH脱氢酶复合体。
Quinone can be reduced to quinol by NADH in the presence of NADH-dehydrogenase.
在NADH脱氢酶存在下,NADH可将对苯醌还原为************。
Complex I catalyze the transfer of electrons from NADH to UQ (coenzyme q, Ubiquinone).
复杂的电子的转移催化从NADH到UQ(辅酶Q,泛醌)。
The enzyme activity of NADH-GDH maintained to decrease at three sampled time at every sucrose concentration.
GDH在每种糖浓度条件下的三个时间点都持续下降。
Previous work has shown that CtBP senses the amount of energy in a cell by binding to a small molecule called NADH.
之前的工作表明,CtBP蛋白质通过结合一种叫做NADH的小分子来感知每个细胞中的总能量。
专业解析
NADH(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,还原型)是细胞能量代谢中至关重要的辅酶。其详细解释如下:
1. 定义与核心作用
NADH 是 NAD⁺(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,氧化型)的还原形式。它作为生物体内关键的电子载体,主要功能是在细胞呼吸(如糖酵解、三羧酸循环)过程中接受氢原子(H⁺和2e⁻),并将这些电子传递至线粒体内的电子传递链(ETC),最终驱动ATP(三磷酸腺苷)的合成,为细胞活动提供能量。这个过程本质上是将食物中的化学能转化为细胞可利用的能量货币ATP。
2. 分子结构与还原态
NADH分子由两部分组成:
- 腺嘌呤核苷酸: 包含腺嘌呤碱基、核糖和磷酸基团。
- 烟酰胺核苷酸: 包含烟酰胺(维生素B3的衍生物)、核糖和磷酸基团。
两个核苷酸通过焦磷酸键连接。其“还原型”体现在烟酰胺环上的吡啶氮对位(第4位碳)从NAD⁺状态接受了一个氢负离子(H⁻,相当于一个氢原子H和一个额外电子e⁻),形成了特殊的二氢结构(1,4-二氢烟酰胺),这是其携带高能电子的关键部位。
3. 在能量代谢中的关键功能
- 电子供体: 在氧化磷酸化过程中,NADH将电子(和伴随的质子)提供给位于线粒体内膜上的电子传递链复合物I(NADH脱氢酶)。电子经过一系列传递(复合物III、IV),最终将氧气还原成水。
- 质子泵驱动: 电子传递释放的能量用于将质子(H⁺)从线粒体基质泵到膜间隙,形成跨膜质子梯度(化学渗透梯度)。
- ATP合成: 质子通过ATP合酶(复合物V)顺浓度梯度回流到基质时,释放的能量驱动ADP与无机磷酸(Pi)结合生成ATP。理论上,每分子NADH通过此过程可产生约2.5-3个ATP分子(具体数值因细胞类型和条件略有差异)。
- 参与关键代谢途径: NADH是糖酵解(在细胞质中生成)、丙酮酸氧化脱羧(连接糖酵解与三羧酸循环)和三羧酸循环(在线粒体基质中进行)等代谢途径中脱氢酶反应的主要产物。这些反应脱下的氢最终由NAD⁺接受形成NADH。
4. 其他生理作用与研究领域
除了核心的能量代谢角色,NADH还参与:
- 抗氧化防御: 作为细胞内重要的还原力,有助于维持谷胱甘肽等抗氧化物质的还原状态。
- 信号传导: 细胞内NADH/NAD⁺的比值是反映细胞能量状态和氧化还原状态的重要信号,影响多种酶的活性和基因表达(如Sirtuins去乙酰化酶的活性受NAD⁺水平调节)。
- 临床与健康研究: NADH水平下降与衰老及多种疾病(如神经退行性疾病、代谢综合征)相关。补充NADH或其前体(如烟酰胺核糖)在改善线粒体功能、提升细胞能量方面的作用是一个活跃的研究领域。
权威参考资料来源:
- NCBI Bookshelf - Biochemistry: Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002. The Electron-Transport Chain and Oxidative Phosphorylation. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26904/ (介绍电子传递链与氧化磷酸化,阐述NADH作用)
- Lehninger Principles of Biochemistry: Nelson DL, Cox MM. Lehninger Principles of Biochemistry. 7th ed. W.H. Freeman; 2017. (标准生物化学教材,详细描述NADH结构、代谢途径与功能)
- NIH - National Institute of General Medical Sciences: What is Metabolism? https://nigms.nih.gov/education/fact-sheets/Pages/metabolism.aspx (概述代谢过程,提及辅酶作用)
- PubMed Central (PMC) - Review Articles: Covarrubias AJ, Perrone R, Grozio A, Verdin E. NAD+ metabolism and its roles in cellular processes during ageing. Nat Rev Mol Cell Biol. 2021;22(2):119-141. doi:10.1038/s41580-020-00313-x https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7963035/ (综述NAD+及其还原型NADH在衰老中的作用,涉及信号传导等扩展功能)
网络扩展资料
NADH(Nicotinamide Adenine Dinucleotide Hydride)是生物体内重要的辅酶,具体解释如下:
1.定义与化学结构
NADH全称还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,是辅酶Ⅰ(NAD⁺)的还原形式。它由烟酰胺(N)、腺嘌呤(A)和二核苷酸(D)组成,化学式为 $text{C}{21}text{H}{27}text{N}7text{O}{14}text{P}_2$,分子量663.43,CAS登录号606-68-8。
2.生物学功能
- 能量代谢:NADH主要在糖酵解和柠檬酸循环中产生,作为电子载体在线粒体内膜参与氧化磷酸化,将能量传递给ATP合成酶,生成ATP(三磷酸腺苷)。理论上,1分子NADH可合成2-3分子ATP。
- 氧化还原反应:NADH与NAD⁺构成氧化还原对,NADH作为氢和电子的供体,参与细胞呼吸、光合作用等过程,维持细胞内氧化还原平衡。
3.生物医学意义
- 抗氧化与抗衰老:NADH通过再生NAD⁺,支持DNA修复、染色质重塑等机制,可能延缓细胞衰老。
- 细胞保护:帮助抵抗氧化应激,维持细胞生长、分化和代谢功能。
4.相关分子
- NAD⁺:NADH的氧化形式,两者动态平衡对细胞能量至关重要。
- NADPH:还原型辅酶Ⅱ,结构与NADH类似,但更多参与合成代谢(如脂肪酸合成)。
5.补充信息
- 物理性质:白色粉末,熔点约160°C。
- 别称:线粒体素(因在线粒体能量代谢中的核心作用)。
如需更详细化学性质或研究进展,可参考来源网页。
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