Rozdiel medzi cestami De Novo a Salvage Pathway

kľúčový rozdiel medzi de novo a záchrannou cestou je to de novo syntéza purínových nukleotidov sa týka procesu, ktorý využíva malé molekuly, ako je fosforibóza, aminokyseliny, CO2 atď. ako suroviny na výrobu purínových nukleotidov, zatiaľ čo cesta záchrany syntézy purínov sa týka procesu, ktorý využíva purínové bázy a purínové nukleozidy na výrobu purínových nukleotidov..

Nukleotidy sú stavebnými blokmi nukleových kyselín. Niektoré nukleotidy, najmä ATP, majú navyše dôležitú úlohu pri prenose energie. Niektorí pracujú aj ako sekundárni poslovia. Nukleotid má tri zložky: cukor, dusíkatú bázu a fosfátovú skupinu. Syntéza nukleotidov sa uskutočňuje rôznymi cestami. De novo cesta a cesta záchrany sú dve hlavné cesty syntézy purínových nukleotidov. De novo cesta funguje ako hlavná cesta, zatiaľ čo dráha záchrany je dôležitá pre syntézu purínových nukleotidov v mozgu a kostnej dreni. Preto je dráha de novo hlavnou cestou, zatiaľ čo cesta záchrany je vedľajšou cestou.

OBSAH

1. Prehľad a kľúčový rozdiel
2. Čo je to De Novo Pathway
3. Čo je to Záchranná cesta
4. Podobnosti medzi cestami De Novo a Salvage Pathway
5. Porovnanie bok po boku - De Novo vs Záchranná cesta v tabuľkovej forme
6. Zhrnutie

Čo je to De Novo Pathway?

De novo cesta je metabolická cesta, ktorá začína malými molekulami a syntetizuje nové komplexné molekuly. De novo syntéza purínových nukleotidov sa teda týka procesu, ktorý využíva malé molekuly na výrobu purínových nukleotidov. Využíva suroviny, ako je fosforibóza, aminokyseliny (glutamín, glycín a aspartát), CO2, atď., na syntézu purínových nukleotidov. Okrem toho je dráha de novo hlavnou cestou, ktorá syntetizuje purínové nukleotidy.

Obrázok 01: De Novo syntéza purínových nukleotidov

V de novo dráhe funguje ribóza -5-fosfát ako východiskový materiál. Potom reaguje s ATP a premieňa sa na fosforibozylpyrofosfát (PRPP). Ďalej glutamín daruje svoju amidovú skupinu na PRPP a premieňa ju na 5-fosforibosylamín. Potom 5-fosforibozylamín reaguje s glycínom a stáva sa glycínamid ribozyl-5-fosfátom a neskôr sa prevádza na formylglycinamid ribozyl-5-fosfát. Glutamín daruje svoju amidovú skupinu a prevádza formylglycinamid ribozyl 5-fosfát na formylglycinamidín ribozyl 5-fosfát. Potom imidazolový kruh purínu dokončí svoju formu kruhu. Nakoniec so začlenením CO2 a po niekoľkých ďalších reakciách sa stáva inozínmonofosfát (IMP). IMP je okamžitá prekurzorová molekula adenozínmonofosfátu (AMP) a guanozínmonofosfátu (GMP), ktoré sú purínovými nukleotidmi.

Čo je to Záchranná cesta?

Záchranná cesta syntézy purínových nukleotidov sa týka procesu syntézy nukleotidov z purínových báz a purínových nukleozidov. Purínové bázy a purínové nukleotidy sa v bunkách neustále tvoria v dôsledku metabolizmu nukleotidov, ako je degradácia polynukleotidov. Okrem toho tieto bázy a nukleozidy vstupujú do nášho tela potravou, ktorú konzumujeme.

Obrázok 02: De Novo and Salvage Pathway

Záchranná dráha syntézy purínových nukleotidov je vedľajšou cestou. Vyskytuje sa hlavne reakciou fosforibozyltransferázy. Dva špecifické enzýmy, adenín-fosforibozyltransferáza (APRT) a hypoxantín-guanín-fosforibozyltransferáza (HGPRT), katalyzujú fosforibozyltransferázovú reakciu. Katalyzujú prenos ribózo-5'-fosfátovej skupiny z fosforibozylpyrofosfátu (PRPP) na purínové bázy za vzniku purínových nukleotidov. Cesta záchrany je dôležitá v niektorých tkanivách, kde nie je možná de novo syntéza.

Aké sú podobnosti medzi cestami De Novo a Salvage Pathway?

  • De novo a záchrana sú dve cesty syntézy nukleotidov.
  • Okrem toho obidva zostavujú ribonukleotidy, ktoré sa môžu použiť na syntézu deoxyribonukleotidov na DNA.
  • Ďalej inhibícia spätnej väzby reguluje obe dráhy.

Aký je rozdiel medzi cestami De Novo a Salvage Pathway?

K syntéze nukleotidov dochádza dvoma spôsobmi: cestou de novo a cestou záchrany. De novo cesta využíva malé molekuly na produkciu nukleotidov, zatiaľ čo cesta na záchranu využíva predformované bázy a nukleozidy na produkciu nukleotidov. Toto je kľúčový rozdiel medzi cestou de novo a záchranou.

Ďalej je ďalším významným rozdielom medzi de novo a záchrannou cestou to, že de novo dráha sa vyskytuje vo všetkých typoch buniek, zatiaľ čo dráha záchrany sa vyskytuje v určitých tkanivách, kde de novo proces nie je možný. Okrem toho de novo dráha je hlavnou cestou, zatiaľ čo dráha záchrany je menšou cestou syntézy nukleotidov.

Nižšie uvedená informácia zobrazuje ďalšie porovnania súvisiace s ďalším rozdielom medzi cestou de novo a záchranou.

Zhrnutie - De Novo vs Salvage Pathway

De novo dráha je dráha novo syntetizujúcich komplexných zlúčenín z malých molekúl. Záchranná dráha je cesta použitia skôr pripravených zlúčenín na syntézu komplexných zlúčenín. V syntéze nukleotidov sú vidieť de novo aj záchranné dráhy. Teda de novo dráha syntézy purínových nukleotidov sa týka procesu, ktorý využíva malé molekuly, ako napríklad ribózový cukor, aminokyseliny, CO2, jedna uhlíková jednotka atď. na výrobu nových purínových nukleotidov. Na druhej strane, cesta záchrany syntézy purínových nukleotidov sa týka procesu, ktorý využíva skôr pripravené bázy a nukleozidy na výrobu purínových nukleotidov. Toto je kľúčový rozdiel medzi cestou de novo a záchranou. Ďalej, všetky typy buniek majú schopnosť vykonávať de novo dráhu, zatiaľ čo iba určité tkanivá sú schopné vykonávať cestu záchrany.

referencie:

1. „Purínový nukleotid“. Purínový nukleotid - prehľad Témy ScienceDirect, dostupné tu.
2. Nyhan, William L. „Nukleotidová syntéza prostredníctvom záchrannej cesty.“ Online knižnica Wiley, American Cancer Society, 9. decembra 2014, k dispozícii tu.

S láskavým dovolením:

1. „Purine-de-novo“ Autor: Ayacop - vlastná práca, public domain) prostredníctvom Commons Wikimedia
2. „Metabolizmus HPRT“ autormi Torres RJ, Puig JG - Torres RJ, Puig JG. Deficit hypoxantín-guanín-fosforibozyltransferázy (HPRT): Lesch-Nyhanov syndróm. Orphanet J Rare Dis. 2, 1. 2007. PMID 18067674. DOI: 10.1186 / 1750-1172-2-48 (CC BY 3.0) prostredníctvom Commons Wikimedia.