
【化】 zymohexase
【化】 di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid; di-p-octylphenylphosphoric acid
fructose; fruit sugar; levulose
【化】 fructose; fruit sugar; laevulose; levulose
【医】 fructopyranose; fructose; fruit sugar; fruit-sugar; levoglucose
levulose; mucin sugar
enzyme
【化】 enzyme; zyme
【医】 ascus ase; biocatalyst; enzyme; ferment; zymase; zyme; zymin; zymo-
二磷酸果糖酶(英文:Fructose-Bisphosphatase,简称FBPase)是一种关键代谢酶,属于水解酶类。它催化糖异生途径中的不可逆反应:将果糖-1,6-二磷酸(Fructose-1,6-bisphosphate) 水解为果糖-6-磷酸(Fructose-6-phosphate) 和无机磷酸盐(Pi),同时释放能量。该反应是葡萄糖合成过程中的限速步骤。
在肝脏和肾脏的糖异生作用中,FBPase 与磷酸果糖激酶(PFK)构成“底物循环”,分别调控葡萄糖合成与分解的平衡。
FBPase缺乏症(OMIM #229700)可导致新生儿低血糖、乳酸酸中毒及代谢危象,需紧急补充葡萄糖。
在Ⅱ型糖尿病治疗中,抑制肝脏FBPase可减少糖异生(如药物MB07803的临床试验)。
FBPase的催化反应、底物特异性及抑制剂数据(无直接链接,检索关键词:EC 3.1.3.11)。
糖异生途径的酶机制与调控(第7版,第16章)。
人类FBPase基因(FBP1)定位与突变表型(Gene ID: 2203)。
FBPase的结构域与翻译后修饰(Entry: P09467)。
注:因未搜索到可引用网页,参考文献仅标注来源名称,未提供链接。
二磷酸果糖酶(Fructose bisphosphate aldolase)是一种在糖代谢中起关键作用的酶,以下从多个角度详细解释:
化学信息
CAS号:9024-52-6,分子式为C₁₉₂H₂₀₆F₄N₁₄O₁₈,分子量约为3073.77 Da。
别名包括醛缩酶、D-果糖-1,6-二磷酸-D-甘油醛-3-磷酸裂解酶等。
来源与结构
常见于兔肌肉组织,以悬浮液形式存在,属于裂合酶类,催化可逆的醛缩反应。
糖代谢作用
催化果糖-1,6-二磷酸分解为甘油醛-3-磷酸和二羟丙酮磷酸,这是糖酵解和糖异生途径的核心步骤。
调控机制
其活性受胰岛素、血糖水平等代谢信号调控,异常可能影响能量代谢平衡。
遗传性果糖不耐受
该酶缺陷会导致果糖代谢障碍,引发肝肾功能损伤等症状。
糖尿病相关
活性异常可能与胰岛素抵抗相关,部分研究探索其作为糖尿病治疗靶点的潜力。
抑制剂开发是当前热点,旨在通过调节其活性干预代谢疾病。更多完整信息可参考[960化工网]()和[道客巴巴文档]()。
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