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Gch在蝶啶代谢通路中参与鱼类体色形成
被引量:
3
1
作者
冯彩
田雪
李学军
《中国生物化学与分子生物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期47-54,共8页
鸟苷三磷酸环化水解酶(GTP cyclohydrolase,Gch)是具有GTP-cyclohydro结构域的蛋白酶,广泛存在于脊椎动物和无脊椎动物中。哺乳动物和鸟类中只具有Gch1,硬骨鱼类和两栖动物中Gch1存在旁系同源的Gch2和Gch3,且功能存在差异。Gch是以鸟苷...
鸟苷三磷酸环化水解酶(GTP cyclohydrolase,Gch)是具有GTP-cyclohydro结构域的蛋白酶,广泛存在于脊椎动物和无脊椎动物中。哺乳动物和鸟类中只具有Gch1,硬骨鱼类和两栖动物中Gch1存在旁系同源的Gch2和Gch3,且功能存在差异。Gch是以鸟苷三磷酸为底物,最终形成四氢生物蝶呤(tetrahydrobiopterin,BH4)的限速酶,而BH4是芳香族氨基酸羟化酶必须的辅助因子,参与多种激素和神经递质的合成。Gch是催化各种蝶呤生物合成的起始步骤,例如皮肤色素、眼色素、甲氨蝶呤、叶黄酸和BH4等,在体内一系列生理病理过程中发挥重要作用。Gch的生理功能与BH4的生物合成有着不可分割的联系,作为BH4生物合成的唯一限速酶,其活性可作为神经元和色素细胞的发育指示物,也是研究色素形成和神经递质生物合成的重要标志。目前,Gch在肿瘤和心血管等疾病的发病机制方面已获得广泛关注和解析,而色素合成和体色调控的作用研究多集中在昆虫方面,在硬骨鱼类中较少。因此,本文将重点对Gch基因、蛋白质、功能以及在鱼类体色方面中的作用进行总结归纳,对深入分析Gch在鱼类体色形成中的作用及后期鱼类体色改良具有重要的指导意义。
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关键词
鸟苷三磷酸
环化
水解酶
四氢生物蝶呤
体色
蝶啶代谢
黑色素代谢
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职称材料
亚砷酸钠对Chang肝细胞鸟苷三磷酸环化水解酶及6-丙酮酰四氢蝶呤合成酶的mRNA表达水平的影响
2
作者
李昕
侯萍
+4 位作者
李冰
张新玉
朱博
徐苑苑
孙贵范
《环境与健康杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第12期1051-1053,共3页
目的研究亚砷酸钠(NaAsO2)对Chang肝细胞鸟苷三磷酸环化水解酶I型(GTPCH)及6-丙酮酰四氢蝶呤合成酶(PTPS)的mRNA表达水平的影响。方法分别以不同浓度NaAsO2(0、50、200及400μmol/L)染毒人类Chang肝细胞株12h。以MTT法测定细胞活力,以RT...
目的研究亚砷酸钠(NaAsO2)对Chang肝细胞鸟苷三磷酸环化水解酶I型(GTPCH)及6-丙酮酰四氢蝶呤合成酶(PTPS)的mRNA表达水平的影响。方法分别以不同浓度NaAsO2(0、50、200及400μmol/L)染毒人类Chang肝细胞株12h。以MTT法测定细胞活力,以RT-PCR法测定GTPCH和PTPS mRNA的表达水平。结果50μmol/L剂量组细胞活力与对照组相比差异无统计学意义(P>0.05),其他两组细胞活力均显著低于对照组(P<0.05);50、200及400μmol/L剂量组GTPCH和PTPS的mRNA表达水平与对照组相比均显著下降(P<0.05),且呈剂量-效应关系。结论NaAsO2暴露引起Chang肝细胞四氢生物蝶呤(BH4)合成酶GTPCH和PTPS的mRNA表达水平下降可能与砷致色素代谢异常有关。
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关键词
砷
亚砷酸钠
BH4
鸟苷三磷酸
环化
水解酶
Ⅰ型
6-丙酮酰四氢蝶呤合成
酶
原文传递
题名
Gch在蝶啶代谢通路中参与鱼类体色形成
被引量:
3
1
作者
冯彩
田雪
李学军
机构
河南师范大学水产学院
出处
《中国生物化学与分子生物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期47-54,共8页
基金
国家自然科学基金青年科学基金(No.31402294)
河南省重点研发与推广专项(No.182102110164,No.192102110192)
农业部休闲渔业重点实验室开放基金课题(No.2019N06)资助。
文摘
鸟苷三磷酸环化水解酶(GTP cyclohydrolase,Gch)是具有GTP-cyclohydro结构域的蛋白酶,广泛存在于脊椎动物和无脊椎动物中。哺乳动物和鸟类中只具有Gch1,硬骨鱼类和两栖动物中Gch1存在旁系同源的Gch2和Gch3,且功能存在差异。Gch是以鸟苷三磷酸为底物,最终形成四氢生物蝶呤(tetrahydrobiopterin,BH4)的限速酶,而BH4是芳香族氨基酸羟化酶必须的辅助因子,参与多种激素和神经递质的合成。Gch是催化各种蝶呤生物合成的起始步骤,例如皮肤色素、眼色素、甲氨蝶呤、叶黄酸和BH4等,在体内一系列生理病理过程中发挥重要作用。Gch的生理功能与BH4的生物合成有着不可分割的联系,作为BH4生物合成的唯一限速酶,其活性可作为神经元和色素细胞的发育指示物,也是研究色素形成和神经递质生物合成的重要标志。目前,Gch在肿瘤和心血管等疾病的发病机制方面已获得广泛关注和解析,而色素合成和体色调控的作用研究多集中在昆虫方面,在硬骨鱼类中较少。因此,本文将重点对Gch基因、蛋白质、功能以及在鱼类体色方面中的作用进行总结归纳,对深入分析Gch在鱼类体色形成中的作用及后期鱼类体色改良具有重要的指导意义。
关键词
鸟苷三磷酸
环化
水解酶
四氢生物蝶呤
体色
蝶啶代谢
黑色素代谢
Keywords
GTP cyclohydrolase(Gch)
tetrahydrobiopterin(BH4)
color formation
pteridines metabolism
melanin synthesis
分类号
S962 [农业科学—水产养殖]
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职称材料
题名
亚砷酸钠对Chang肝细胞鸟苷三磷酸环化水解酶及6-丙酮酰四氢蝶呤合成酶的mRNA表达水平的影响
2
作者
李昕
侯萍
李冰
张新玉
朱博
徐苑苑
孙贵范
机构
中国医科大学公共卫生学院劳动卫生教研室
中国医科大学
出处
《环境与健康杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第12期1051-1053,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(30400362)
文摘
目的研究亚砷酸钠(NaAsO2)对Chang肝细胞鸟苷三磷酸环化水解酶I型(GTPCH)及6-丙酮酰四氢蝶呤合成酶(PTPS)的mRNA表达水平的影响。方法分别以不同浓度NaAsO2(0、50、200及400μmol/L)染毒人类Chang肝细胞株12h。以MTT法测定细胞活力,以RT-PCR法测定GTPCH和PTPS mRNA的表达水平。结果50μmol/L剂量组细胞活力与对照组相比差异无统计学意义(P>0.05),其他两组细胞活力均显著低于对照组(P<0.05);50、200及400μmol/L剂量组GTPCH和PTPS的mRNA表达水平与对照组相比均显著下降(P<0.05),且呈剂量-效应关系。结论NaAsO2暴露引起Chang肝细胞四氢生物蝶呤(BH4)合成酶GTPCH和PTPS的mRNA表达水平下降可能与砷致色素代谢异常有关。
关键词
砷
亚砷酸钠
BH4
鸟苷三磷酸
环化
水解酶
Ⅰ型
6-丙酮酰四氢蝶呤合成
酶
Keywords
Arsenic
Sodium arsenite
BH4
GTP cyclohydrolase
6-pyruvoyl-tetrahydropterin synthase
分类号
R994.6 [医药卫生—毒理学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Gch在蝶啶代谢通路中参与鱼类体色形成
冯彩
田雪
李学军
《中国生物化学与分子生物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
3
下载PDF
职称材料
2
亚砷酸钠对Chang肝细胞鸟苷三磷酸环化水解酶及6-丙酮酰四氢蝶呤合成酶的mRNA表达水平的影响
李昕
侯萍
李冰
张新玉
朱博
徐苑苑
孙贵范
《环境与健康杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2009
0
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