酶復合物的定義及性質
定義 酶復合物由幾種不同功能的酶彼此聚合形成的復合物。多酶復合體常包括三個或三個以上的酶,組成一個有一定構型的復合體。 性質 復合體中第一個酶催化的產物,直接由鄰近下一個酶催化,第二個酶催化的產物又為復合體第三酶的底物,如此形成一條結構緊密的“流水生產線”,使催化效率顯著提高。 有點區別的多酶體系是這個反應體系,包括所有的酶。......閱讀全文
酶復合物的定義
酶復合物由幾種不同功能的酶彼此聚合形成的復合物。多酶復合體常包括三個或三個以上的酶,組成一個有一定構型的復合體。
酶復合物的概述
酶復合物由幾種不同功能的酶彼此聚合形成的復合物。多酶復合體常包括三個或三個以上的酶,組成一個有一定構型的復合體。
酶復合物的性質
復合體中第一個酶催化的產物,直接由鄰近下一個酶催化,第二個酶催化的產物又為復合體第三酶的底物,如此形成一條結構緊密的“流水生產線”,使催化效率顯著提高。 有點區別的多酶體系是這個反應體系,包括所有的酶。
“食油”酶復合物結構破解
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497474.shtm
什么是多酶復合物?
幾個酶嵌合而成的復合物成為多酶復合物。
酶底物復合物的概念
中文名稱酶-底物復合物英文名稱enzyme-substrate complex定 義在酶催化的反應中,酶首先與底物結合形成的過渡態中間物。可轉化成產物和酶。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),酶(二級學科)
酶復合物的定義及性質
定義 酶復合物由幾種不同功能的酶彼此聚合形成的復合物。多酶復合體常包括三個或三個以上的酶,組成一個有一定構型的復合體。 性質 復合體中第一個酶催化的產物,直接由鄰近下一個酶催化,第二個酶催化的產物又為復合體第三酶的底物,如此形成一條結構緊密的“流水生產線”,使催化效率顯著提高。 有點區別
酶抑制劑復合物的定義
中文名稱酶-抑制劑復合物英文名稱enzyme-inhibitor complex定 義由酶與抑制劑組成的復合物。如競爭性抑制劑常常與底物結構類似,因此也可以和酶結合,形成酶-抑制劑復合物,但形成復合物后不能催化反應進行。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),酶(二級學科)
纖維素酶復合物介紹
在許多細菌中,體內的纖維素酶是在超分子復合物(纖維素小體)中組織起來的復雜酶結構。它們可以包含但不限于五種不同的酶亞基,代表即內切纖維素酶、外切纖維素酶、纖維二糖酶、氧化纖維素酶和纖維素磷酸化酶,其中只有外切纖維素酶和纖維二糖酶參與β(1→4)鍵的實際水解。組成纖維素體的亞單位的數量也可以決定酶活性
酶標抗體和酶抗酶復合物的應用于細胞ELISA
應用酶標抗體進行免疫測定的方法較多,非均相酶免疫測定是目前應用最廣泛的一類酶免疫檢測技術,其中以酶聯免疫吸附試驗(enzyme-linked immunosorbent aay,ELISA)最常用,它可用于測定抗體,也可測定可溶性抗原及細胞抗原。而酶-抗酶復合物多用于免疫組織化學。以下
酶標抗體和酶抗酶復合物的應用于免疫酶組化技術
酶標抗體和酶-抗酶復合物的應用于免疫酶組化技術(APAAP法)【基本原理】 堿性磷酸酶-抗堿性磷酸酶橋聯酶染色法(APAAP法),是一種免疫組化技術。用兔抗鼠IgG起搭橋作用,其中一個Fab段連接McAb ,另一個Fab段連接APAAP復合物,再通過復合物中的堿性磷酸酶催化底物顯色來判斷
NADH脫氫酶復合物的基本信息
中文名稱NADH脫氫酶復合物英文名稱NADH dehydrogenase complex定 義編號:EC 1.6.5.3。由至少16條肽鏈、輔基FMN和鐵硫中心組成的一個傳遞電子的復合物。NADH脫氫酶催化將NADH上的氫原子傳遞給與其結合牢固的輔基FMN、鐵硫中心再將氫從輔基上脫下轉移給呼吸鏈中
丙酮酸脫氫酶復合物的定義
PDHC由6種酶組成,其中丙酮酸脫氫酶(pyruvate dehydrogenase,E1,EC 1.2.4.1)、二氫硫辛酸轉乙酰化酶(dihydrolipoamide transacetylase,E2,EC 2.3.1.12)和二氫硫辛酸脫氫酶(dihydrolipoamide dehydro
酶標抗體和酶抗酶復合物的應用于斑點ELISA(dotELISA)
操作簡便,不需要特殊儀器(酶聯檢測儀)。【試劑及配制】(1) 稀釋液:為1%A的0.01mol/L pH7.4的。(2) 封閉液:為2% A的0.01mol/L pH7.4的。(3) 洗滌液:為0.5% Tween 20的0.01mol/L pH7.4的。(4) 底物溶液:見附錄。【操作方法】(1)
酶標抗體和酶抗酶復合物的應用于雙抗體夾心法ELISA
該法多用于檢測多價大分子抗原,但不能用于檢測半抗原等小分子物質。 【試劑及配制】 (1) 包被液(pH 9.6 碳酸鹽緩沖液) Na2CO3 0.16g NaHCO3 0.29g 蒸餾水加至 100ml (2)稀釋液(pH 7.4 -Tween 20) KH2PO4 0.
人纖溶酶抗纖溶酶復合物(PAP)ELISA試劑盒
人纖溶酶-抗纖溶酶復合物(PAP)ELISA試劑盒?(用于血清、血漿、細胞培養上清液和其它生物體液內)原理本實驗采用雙抗體夾心?ABC-ELISA法。用抗人?PAP?單抗包被于酶標板上,標準品和樣品中的?PAP與單抗結合,加入生物素化的抗人PAP,形成免疫復合物連接在板上,辣根過氧化物酶標記的Str
大鼠凝血酶抗凝血酶復合物(TAT)ELISA檢測法
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RNA聚合酶復合物晶體結構獲解析
中科院武漢病毒所研究員龔鵬帶領研究小組解析了RNA病毒基因組復制和轉錄中重要物質——RdRP轉位中間體的晶體結構。這將為相關抗病毒研究提供重要依據。相關成果日前發表于美國《國家科學院院刊》。 核酸聚合酶是核酸生物合成的分子機器,也是實現核酸遺傳信息復制和傳遞的關鍵蛋白。在模板序列的指導下,聚合
簡述丙酮酸脫氫酶復合物的構成
丙酮酸脫羧酶E1α亞單位(PDHA1)的基因組DNA 全長15.92 kb,含有11 個外顯子。位于X 染色體短臂上(Xp22.1 -22.2)。其中含有保守的硫辛酸焦磷酸鹽(TPP)結合區,它位于外顯子6編碼195氨基酸殘基和外顯子7 的255氨基酸殘基之間。此外,在4號染色體上有一段與PDH
人凝血酶抗凝血酶復合物(TAT)ELISA試劑盒
人凝血酶-抗凝血酶復合物(TAT)ELISA試劑盒?(用于血清、血漿、細胞培養上清液和其它生物體液內)?原理本實驗采用雙抗體夾心?ABC-ELISA法。用抗人?TAT?單抗包被于酶標板上,標準品和樣品中的?TAT與單抗結合,加入生物素化的抗人TAT,形成免疫復合物連接在板上,辣根過氧化物酶標記的St
臨床化學檢查方法介紹血漿纖溶酶—抗纖溶酶復合物測定
血漿纖溶酶—抗纖溶酶復合物測定介紹: 血漿纖溶酶—抗纖溶酶復合物測定是對人體內的血漿纖溶酶—抗纖溶酶復合物進行含量測定,用于診斷纖溶活性,確診血栓類疾病。血漿纖溶酶—抗纖溶酶復合物測定正常值: ELISA法:0.8ug/L。血漿纖溶酶—抗纖溶酶復合物測定臨床意義: 異常結果:含量增高,由于在纖
血液的化學檢驗項目血漿纖溶酶—抗纖溶酶復合物測定
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小鼠凝血酶抗凝血酶復合物(TAT)ELISA試劑盒
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肝素抗凝血酶ⅳ復合物的臨床意義
異常結果:肝素含量升高:感染性疾病、彌散性血管內凝血(DIC)、過敏性休克、肝硬化、冠心病、尿毒癥。 需要檢查人群:需要確診感染性疾病、彌散性血管內凝血(DIC)等疾病的患者。
肝素抗凝血酶ⅳ復合物的檢查過程
安靜狀態下,使用潔凈試管空腹抽取靜脈血。使用發色底物顯色法進行測定。 (1) 比較量反應平行線與標準曲線2種分析方法在發色底物的分光光度法即利用發色底物對FXa或FⅡa特異的405nm顯色反應測定抗-FXa或抗-FⅡa效價的差異。 (2) 比較發色底物的分光光度法與血液凝固法(觀察兔全血或兔
丙酮酸脫氫酶復合物的基本信息
丙酮酸脫氫酶復合物(pyruvate dehydrogenase complex,PDHC)是一種位于線粒體基質的多酶復合物。PDHC 是一組限速酶, 催化丙酮酸不可逆的氧化脫羧轉化成乙酰輔酶A,將糖的有氧氧化與三羧酸循環和氧化磷酸化連接起來, 在細胞線粒體呼吸鏈能量代謝中的作用至關重要。
丙酮酸脫氫酶復合物的構成說明
丙酮酸脫羧酶E1α亞單位(PDHA1)的基因組DNA?全長15.92 kb,含有11 個外顯子。位于X 染色體短臂上(Xp22.1- 22.2)。其中含有保守的硫辛酸焦磷酸鹽(TPP)結合區,它位于外顯子6編碼195氨基酸殘基和外顯子7 的255氨基酸殘基之間。此外,在4號染色體上有一段與PDHA1
肝素抗凝血酶ⅳ復合物的注意事項
不適宜人群:患有肝臟,胰腺疾病的人。 檢查前準備:空腹。 檢查時要求:按采血部位的不同,取得血常規檢驗標本,最常用的途徑是靜脈采血和末梢毛細血管采血。 用于血常規檢驗的血樣必須經抗凝劑抗凝處理,應用EDTA鹽等對白細胞形態和血小板影響相對較小的抗凝劑 在標本收集后的5分鐘內或30分鐘后,8小
關于丙酮酸脫氫酶復合物的基本介紹
丙酮酸脫氫酶復合物(pyruvate dehydrogenase complex,PDHC)是一種位于線粒體基質的多酶復合物。PDHC 是一組限速酶, 催化丙酮酸不可逆的氧化脫羧轉化成乙酰輔酶A,將糖的有氧氧化與三羧酸循環和氧化磷酸化連接起來, 在細胞線粒體呼吸鏈能量代謝中的作用至關重要。
丙酮酸脫氫酶復合物的基本信息
丙酮酸脫氫酶復合物( pyruvate dehydrogenase complex, PDHC) 是一種位于線粒體基質的多酶復合物。PDHC 是一組限速酶, 催化丙酮酸不可逆的氧化脫羧轉化成乙酰輔酶A, 將糖的有氧氧化與三羧酸循環和氧化磷酸化連接起來, 在細胞線粒體呼吸鏈能量代謝中的作用至關重要。