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NAD +とNADP +の違いは何ですか

主な違い NAD+ と NADP+ の間のNAD は細胞呼吸に使用される補酵素であるNADの酸化状態ですが、NADP は、光合成で使用される補酵素である NADP の酸化状態です。 さらに、NAD はリボース環に追加のリン酸基を含まないのに対し、NADP はリボース環の2'炭素にリン酸基を含み、アデニン部分を担持します。

NAD と NADP は、細胞代謝に不可欠な補酵素の 2 つの酸化状態です。それらは、生化学反応の間で電子を移動する責任があります。

対象となる主な分野

1. NAD+ とは
– 定義、構造、機能
2. NADP+ とは
– 定義、構造、機能
3. NAD+ と NADP+ の類似点
– 一般的な機能の概要
4. NAD+ と NADP+ の違いは何ですか
– 主な相違点の比較

主な用語

細胞呼吸、補酵素、NAD、NADP、光合成、酸化還元反応

NAD+とは

NAD は NAD(ニコチンアミド アデニン ジヌクレオチド)の酸化型で、電子伝達体として異化反応に関与する補酵素です。 NADH は NAD の還元状態です。一般に、NAD には酸素分子によって結合された 2 つのリン酸基があります。また、各リン酸基は炭素数 5 のリボース糖と結合しています。さらに、1 つのリボース糖はアデニン ヌクレオチドと結合し、2 番目のリボース糖はニコチンアミド部分と結合します。特に、NAD から NAD への移行は、ニコチンアミド部分の窒素分子で発生します。

図 1:NAD と NAD

さらに、NAD の主な機能は、水素原子、つまり陽子を受け入れることです。ここで、プロトンを受け入れるとは、電子対を受け入れることを意味する。したがって、NAD は、解糖系、TCA サイクル、電子伝達系などの細胞呼吸の酸化還元反応に関与しています。さらに、解糖とTCAサイクルの両方がNADHを生成し、その還元エネルギーが電子伝達鎖で使用されてATPを生成します。また、NADは脂肪酸合成やステロール合成の反応において補酵素として働きます。

NADP+とは

NADP はNADP(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸)の酸化型で、NADと同様の同化反応に関与する補酵素であり、電子を伝達します。 NADPH は NADP の還元状態です。重要なことに、NADP の構造成分は NAD と同じです。ただし、NADP と NAD の主な構造上の違いは、リボース環の 2' 炭素上の NADP に、アデニン部分に結合する追加のリン酸基が存在することです。

図 2:NADP

さらに、NADP は、酸化還元反応中に水素原子、つまり電子対も受け入れます。 NADP を酸化剤として使用する同化反応の主なタイプは、光合成の暗反応であるカルビン サイクルです。 NADPH は光合成の明反応によって合成され、その還元力は二酸化炭素を同化するために暗反応で使用されます。さらに、NADP は補酵素として動物のペントースリン酸経路に関与しています。

NAD+ と NADP+ の類似点

  • NAD と NADP は、細胞の代謝に関与する 2 つの補酵素です。
  • どちらも酸化状態です。そのため、酸化反応によって放出された電子を得ることができ、酸化剤として機能します。
  • また、どちらも還元型でも存在でき、電子を放出して生成物を還元し、還元剤として機能します。
  • さらに、それらはニコチンアミド-アデニンヌクレオチドの形です。また、2 つのリボース リングが含まれています。
  • さらに、どちらも細胞内に豊富に存在し、化学反応間で電子を移動します。
  • 代謝機能に加えて、NADH と NADPH はどちらも、遺伝子発現、ミトコンドリア機能、カルシウム調節、抗酸化、酸化ストレスの生成、免疫機能、老化、細胞死。

NAD+ と NADP+ の違い

定義

NAD は、多くの生細胞に存在し、電子受容体として機能する補酵素を指し、NADP は、電子と水素原子を受容して、電子受容体として機能する補酵素を指しますNADPHまたはニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸を形成します。したがって、これが NAD+ と NADP+ の主な違いです。

構造の違い

また、NAD にはリボース環に追加のリン酸基が含まれていませんが、NADP にはリボース環の 2 ' 炭素にリン酸基が含まれており、アデニン部分が含まれています。

縮小状態

さらに、それらの還元状態は、NAD+ と NADP+ のもう 1 つの違いです。 NADHはNADの還元状態であり、NADPHはNADPの還元状態です。

レドックス反応の種類

NAD は異化反応に関与し、NADP は同化反応に関与しています。

機能

さらに、NAD は細胞呼吸の補酵素として働き、NADP は光合成の補酵素として働きます。したがって、これが NAD+ と NADP+ のもう 1 つの違いです。

細胞運命

NAD は解糖系とTCAサイクルの両方でNADHに還元され、NADHの還元力は電子伝達系でATPを生成するために使用されます。しかし、NADP は光合成の明反応で還元され、NADPH の還元力は暗反応で二酸化炭素を同化するために使用されます。これが NAD と NADP のもう 1 つの違いです

細胞比率

NAD:NADH 比は細胞内で高く、NADP:NADPH 比は細胞内で低い.

結論

NAD は、細胞呼吸を含む細胞内の異化反応で補酵素として使用される酸化剤です。 NAD は NAD の還元型です。比較すると、NADP は、光合成を含む同化反応で酸化剤として機能するもう 1 つの補酵素です。その還元型は NADP です。 NAD と NADP はどちらも、酸化還元反応間の電子の移動に関与するアデニン ヌクレオチドです。ただし、NAD+ と NADP+ の主な違いは、細胞代謝のタイプです。


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