De forskellige TYPER ENZYMER derude-SAMMENDRAG + VIDEO!

Det enzymer De er en type proteiner meget vigtigt, både i vores liv og i industrien, medicin osv. Dette skyldes, at dets funktion er en kemisk katalysator, det vil sige, at det letter forskellige reaktioner. Afhængigt af de reaktioner, de letter, kan enzymer klassificeres i seks hovedgrupper.
I denne lektion fra en LÆRER vil vi se på typer enzymer, som vi kan finde. Hvis du vil vide mere om enzymer, skal du fortsætte med at læse!
Indeks
- I: oxidoreduktaseenzymer
- II: transferaseenzymer
- III: hydrolaseenzymer
- IV: lyase-enzymer
- V: isomeraseenzymer
- VI: ligaseenzymer
I: oxidoreduktaseenzymer.
Det oxidoreduktase-enzymer De er en af de typer enzymer, som vi skal lære om. Det er dem, der er ansvarlige for at katalysere eller lette redox- eller redoxreaktioner. Jeg mener, disse enzymer de tager sig af hydrogen (H) eller elektron (e-) overførsel fra et substrat til et andet.
Nogle eksempler på oxidoreduktaseenzymer er succinatdehydrogenase, peroxidase eller cytochrom c oxidase. Oxidoreductase-enzymer har en
stor betydning for levende væsener, da de griber ind blandt andre i glykolyseprocesserne. Glykolysereaktioner er reaktioner, hvorved energi ekstraheres fra sukkermolekyler, som er en meget udbredt måde at opnå energi blandt levende væsener på.II: transferaseenzymer.
Transferase-type enzymer katalysere eller lette overførslen af en kemisk gruppe (andet end brint) fra et substrat til et andet. Normalt er dette enzymer, der har ansvaret for at overføre et eller flere molekyler til en anden bestemt funktionel kemisk gruppe.
På denne måde tillader transferaser dannelse af store og komplekse biologiske molekyler, som ikke kunne være under betingelser, der er kompatible med livets opretholdelse, hverken på grund af dets hastighed eller på grund af andre betingelser, såsom koncentration af andre grupper, der er nødvendige for reaktionen.
Der er mange eksempler på typer af transferaseenzymer, men en særlig vigtig i tilfælde af pattedyr er acetat-CoA transferase, en nøgleenzym i den korrekte funktion af krebs-cyklussen, et sæt biokemiske reaktioner, der giver os meget energi hurtigt og effektiv. Andre eksempler på enzymoverførsler er glucokinaser, hexokinaser, kinaser, phosphotransferaser eller transminaser.

Billede: Google Sites
III: hydrolaseenzymer.
Det enzymer hydrolasetype er dem ansvarlig for at bryde links. For at bryde bindingerne mellem molekyler udfører hydrolase en reaktion kaldet hydrolysering, det vil sige, den bruger vandmolekyler til at lette brydningen af en kemisk binding. Hydrolysering resulterer normalt i produktionen af to mindre og enklere molekyler fra et større, kemisk komplekst molekyle.
Inden for typerne af hydrolaser enzymer kan vi finde forskellige undergrupper alt efter de molekyler, hvorpå de virker og adskiller sig. For eksempel er der lipaser, der virker på lipider; peptidaser, som påvirker aminosyrer; nukleotidaser, som virker på nukleotider; esteraser, som hydrolyserer estere.
Hydrolaseenzymer er især vigtigt under fordøjelsen. Fravær eller lavere mængde lactase, et enzym, der er ansvarlig for at adskille de sukkermolekyler, der udgør mælk, forårsager intolerancer eller allergier over for lactose.
IV: lyase-enzymer.
Vi ved fortsat, at de forskellige typer enzymer at tale om lyase-typen er, ligesom de tidligere, de er de ansvarlig for at bryde links. Forskellen mellem lyaser og hydrolaser er meget enkel: lyaser de har ikke brug for vandmolekyler for at udføre deres funktion, mens hydrolaser gør det. Desuden kan lyaser under de rigtige forhold omvendt reagere og danne bindinger i stedet for at bryde dem.
Linkbryderfunktionen er meget vigtig for overlevelse. Et af de mest aktuelle eksempler i alle levende væsener er brugen af den energi, der er lagret i kemiske bindinger, som i tilfældet med ATP-molekylet. ATP er et molekyle med flere bindinger, der er meget rig på energi, som, når de adskilles på en kontrolleret måde, giver energi, der kan bruges af det levende væsen, inden for hvilket det produceres.
Et andet eksempel på lyaseenzymer er synthaser, dehydrataser, aldolaser, acetacetat-decarboxylase osv. Lyaser bruges ofte i klinisk laboratoriepraksis til diagnosticering af sygdomme: niveauer for høje eller lave niveauer af et bestemt enzym kan give os spor om svigt i visse organer eller biokemiske processer, der ikke fungerer normalt.

Billede: Slideshare
V: isomeraseenzymer.
Isomeraser er de enzymer, hvis funktion er at ændre formen på det samme molekyle. Det vil sige, i dette tilfælde er atomerne, der udgør molekylet, de samme, der er ikke behov for at eliminere eller tilføje dele til molekylet, men de omarrangeres på en anden måde for at danne et andet molekyle.
Disse molekyler, der har den samme sammensætning, men et forskellig tredimensionelt arrangement af deres atomer, er kendt som isomerer. Isomerer er permutationer eller strukturelle variationer af det samme molekyle. Lad os forestille os et protein, der består af 3 forskellige blokke: A, B og C. Hvis en isomerase skulle virke, kunne den generere et andet molekyle, C-B-A, som ville være en isomer af A-B-C-molekylet.
Eksempler på isomeraseenzymer er phosphotriose isomerase, phosphoglucose-isomerase, cis-trans-isomeraser, epimerer eller mutaser.
VI: ligaseenzymer.
Den sidste type enzym er ligaser. Ligaases er de enzymer, der er ansvarlige for forbinde eller binde molekyler ved kovalente bindinger. Dens anvendelighed er enorm, for eksempel til kopiering og reparation af DNA. På en normal måde kan DNA lide pauser, der kan forårsage alvorlig skade på cellens funktion.
DNA ligaser, en type ligase, der er ansvarlig for binde DNA-molekyler; dette enzym er i stand til reparere pauserne der er sket mellem disse strenge. Men dette er ikke den eneste, i naturen er der mange forskellige typer og undertyper af ligaser: carboxylaser, pyruvat-carboxylaser, synthetaser, DNA-synthetaser osv.

Hvis du vil læse flere artikler, der ligner Typer af enzymer, anbefaler vi, at du indtaster vores kategori af biologi.
Bibliografi
- University of the Basque Country (s.f) Klassificering af enzymer. Gendannet fra: http://www.ehu.eus/biomoleculas/enzimas/enz13.htm
- Jaeger KE, Eggert T (august 2004). "Enantioselektiv biokatalyse optimeret af styret evolution". Nuværende mening inden for bioteknologi. 15 (4): 305–13. doi: 10.1016 / j.copbio.2004.06.007. PMID 15358000.
- Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Stryer, L. (2002). Enzymer: Grundlæggende begreber og kinetik.