| DTDP-4-amino-4,6-dideoxy-D-galactose acyltransferase: DTDP-4-アミノ-4,6-ジデオキシ-D-ガラクトースアシルトランスフェラーゼは、体系的な名前がアセチル-CoA:dTDP-4-アミノ-4,6-ジデオキシ-アルファ-D-ガラクトースN-アセチルトランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| DTDP-4-amino-4,6-dideoxy-D-glucose acyltransferase: DTDP-4-アミノ-4,6-ジデオキシ-D-グルコースアシルトランスフェラーゼは、体系的な名前がアセチル-CoA:dTDP-4-アミノ-4,6-ジデオキシ-アルファ-D-グルコースN-アセチルトランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Deacetylcephalosporin-C acetyltransferase: 酵素学では、デアセチルセファロスポリン-Cアセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Deacetylvindoline O-acetyltransferase: 酵素学では、デアセチルビンドリンO-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Mycothiol synthase: マイコチオールシンターゼは、体系的な名前がアセチル-CoA:デスアセチルマイコチオールO-アセチルトランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Dihydrolipoyl transacetylase: ジヒドロリポイルトランスアセチラーゼは、多酵素ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体の酵素成分です。ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体は、解糖系をクエン酸回路にリンクするピルビン酸脱炭酸ステップを担っています。これには、ピルビン酸の解糖系からアセチルCoAへの変換が含まれ、アセチルCoAはクエン酸回路で使用されて細胞呼吸を実行します。 | |
| Formate C-acetyltransferase: 酵素学では、ギ酸C-アセチルトランスフェラーゼは酵素です。ピルビン酸ギ酸リアーゼは、大腸菌やその他の生物に見られます。嫌気性糖代謝の調節に役立ちます。ラジカル非レドックス化学を使用して、ピルビン酸と補酵素Aのギ酸塩とアセチルCoAへの可逆的変換を触媒します。反応は次のように発生します。 | |
| Fumigaclavine B O-acetyltransferase: フミガクラビンBO-アセチルトランスフェラーゼは、体系的な名前がアセチル-CoA:フミガクラビンBO-アセチルトランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Gentamicin 3'-N-acetyltransferase: 酵素学では、ゲンタマイシン3'-N-アセチルトランスフェラーゼ(EC 2.3.1.60 )は化学反応を触媒する酵素です。
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| Gentamicin 2'-N-acetyltransferase: 酵素学では、ゲンタマイシン2'-N-アセチルトランスフェラーゼ(EC 2.3.1.59 )は化学反応を触媒する酵素です。
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| Glycine C-acetyltransferase: 酵素学では、グリシンC-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です。
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| Malate synthase: 酵素学では、リンゴ酸シンターゼ(EC 2.3.3.9 )は化学反応を触媒する酵素です
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| HGSNAT: ヘパラン-α-グルコサミニドN-アセチルトランスフェラーゼは、ヒトではHGSNAT遺伝子によってコードされる酵素です。 | |
| Histone acetyltransferase: ヒストンアセチルトランスフェラーゼ(帽子)ε-Nの-アセチルリジンを形成するために、アセチルCoAからアセチル基を転送することにより、ヒストンタンパク質に酵素そのアセチル化保存されたリジンアミノ酸です。 DNAはヒストンに巻き付いており、アセチル基をヒストンに転移させることで、遺伝子のオン/オフを切り替えることができます。一般的に、ヒストンのアセチル化は遺伝子発現を増加させます。 | |
| Hydrogen-sulfide S-acetyltransferase: 酵素学では、硫化水素S-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Imidazole N-acetyltransferase: 酵素学では、イミダゾールN-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Aminoglycoside N6'-acetyltransferase: 酵素学では、アミノグリコシドN6'-アセチルトランスフェラーゼ(EC 2.3.1.82 )は化学反応を触媒する酵素です
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| Malonate CoA-transferase: 酵素学では、マロン酸CoAトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Beta-ketoacyl-ACP synthase III: 酵素学では、β-ケトアシル-[アシル-キャリア-タンパク質]シンターゼIII(EC 2.3.1.180 )は、化学反応を触媒する酵素です。
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| Acetoacetyl-CoA synthase: アセトアセチルCoAシンターゼ(EC 2.3.1.194 、 NphT7 )は、体系的な名前がアセチルCoA:マロニルCoA C-アセチルトランスフェラーゼ(脱炭酸)を持つ酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Acetoacetyl-CoA synthase: アセトアセチルCoAシンターゼ(EC 2.3.1.194 、 NphT7 )は、体系的な名前がアセチルCoA:マロニルCoA C-アセチルトランスフェラーゼ(脱炭酸)を持つ酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Maltose O-acetyltransferase: 酵素学では、マルトースO-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
| In enzymology, a maltose O-acetyltransferase is an enzyme that catalyzes the chemical reaction
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| Monoterpenol O-acetyltransferase: 酵素学では、モノテルペノールO-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| ATP citrate synthase: ATPクエン酸シンターゼは、動物では脂肪酸生合成の重要なステップを表す酵素です。クエン酸塩をアセチルCoAに変換することにより、酵素は、中間体としてクエン酸塩を生成する炭水化物代謝と、アセチルCoAを消費する脂肪酸生合成を結び付けます。植物では、ATPクエン酸リアーゼは、ワックス、ステロール、ポリケチドなど、何千もの特殊な代謝物のサイトゾルアセチルCoA前駆体を生成します。 | |
| Citrate (Re)-synthase: 酵素学では、クエン酸塩(Re)-シンターゼ(EC 2.3.3.3 )は、化学反応を触媒する酵素です。
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| Citrate synthase: 酵素クエン酸シンターゼEC2.3.3.1]は、ほぼすべての生細胞に存在し、クエン酸回路の最初のステップでペースを作る酵素として機能します。クエン酸シンターゼはミトコンドリアマトリックスの真核細胞内に局在していますが、ミトコンドリアではなく核DNAによってコードされています。細胞質リボソームを使用して合成され、ミトコンドリアマトリックスに輸送されます。 | |
| Peptide alpha-N-acetyltransferase: 酵素学では、ペプチドα-N-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Phosphate acetyltransferase: 酵素学では、リン酸アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Phosphinothricin acetyltransferase: ホスフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼは、体系的な名前がアセチル-CoA:ホスフィノトリシンN-アセチルトランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Polysialic-acid O-acetyltransferase: 酵素学では、ポリシアル酸O-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Propionate CoA-transferase: 酵素学では、プロピオン酸CoA-トランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Pseudotropine acyltransferase: プソイドトロピンアシルトランスフェラーゼは、体系的な名前がアシル-CoA:プソイドトロピンO-アシルトランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Ribosomal-protein-alanine N-acetyltransferase: 酵素学では、リボソームタンパク質アラニンN-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Salutaridinol 7-O-acetyltransferase: 酵素学では、サルタリジノール7-O-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Taxadien-5alpha-ol O-acetyltransferase: 酵素学では、タキサジエン-5α-オールO-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| 10-hydroxytaxane O-acetyltransferase: 酵素学では、 10-ヒドロキシタキサンO-アセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Tropine acyltransferase: トロピンアシルトランスフェラーゼは、体系的な名前がアシル-CoA:トロピンO-アシルトランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Acetyl-CoA: アセチルCoAは、タンパク質、炭水化物、脂質代謝における多くの生化学反応に関与する分子です。その主な機能は、エネルギー生産のために酸化されるクエン酸回路にアセチル基を送達することです。補酵素Aは、アミド結合と3'-リン酸化ADPを介してビタミンパントテン酸(B5)に結合したβ-メルカプトエチルアミン基で構成されています。アセチルCoAのアセチル基は、β-メルカプトエチルアミン基のスルフヒドリル置換基に結合しています。このチオエステル結合は「高エネルギー」結合であり、特に反応性があります。チオエステル結合の加水分解は発エルゴン反応(-31.5 kJ / mol)です。 | |
| Thiolase: アセチル補酵素Aアセチルトランスフェラーゼ( ACAT )としても知られるチオラーゼは、メバロン酸経路で2単位のアセチルCoAをアセトアセチルCoAに変換する酵素です。 | |
| Acetylcarnitine: アセチル-L-カルニチン、 ALCARまたはALCは、 L-カルニチンのアセチル化形態です。それは人体によって自然に生成され、栄養補助食品として利用できます。アセチルカルニチンは、血漿エステラーゼによって血中で分解されてカルニチンになります。カルニチンは、分解のために脂肪酸をミトコンドリアに輸送するために体内で使用されます。 | |
| Acetylcarnitine: アセチル-L-カルニチン、 ALCARまたはALCは、 L-カルニチンのアセチル化形態です。それは人体によって自然に生成され、栄養補助食品として利用できます。アセチルカルニチンは、血漿エステラーゼによって血中で分解されてカルニチンになります。カルニチンは、分解のために脂肪酸をミトコンドリアに輸送するために体内で使用されます。 | |
| Acetylleucine: アセチルロイシンは、めまいや小脳性運動失調症の治療に使用される修飾アミノ酸です。 | |
| N-Acetylaspartic acid: N-アセチルアスパラギン酸、またはN-アセチルアスパラギン酸( NAA )は、化学式がC 6 H 9 NO 5で、分子量が175.139のアスパラギン酸の誘導体です。 | |
| Acetylcarnitine: アセチル-L-カルニチン、 ALCARまたはALCは、 L-カルニチンのアセチル化形態です。それは人体によって自然に生成され、栄養補助食品として利用できます。アセチルカルニチンは、血漿エステラーゼによって血中で分解されてカルニチンになります。カルニチンは、分解のために脂肪酸をミトコンドリアに輸送するために体内で使用されます。 | |
| Acetylcarnitine: アセチル-L-カルニチン、 ALCARまたはALCは、 L-カルニチンのアセチル化形態です。それは人体によって自然に生成され、栄養補助食品として利用できます。アセチルカルニチンは、血漿エステラーゼによって血中で分解されてカルニチンになります。カルニチンは、分解のために脂肪酸をミトコンドリアに輸送するために体内で使用されます。 | |
| Acetyl-S-ACP:malonate ACP transferase: アセチル-S-ACP:マロネートACPトランスフェラーゼは、体系的な名前がアセチル-(アシル-キャリア-タンパク質):マロネートS-(アシル-キャリア-タンパク質)トランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Acetyl-S-ACP:malonate ACP transferase: アセチル-S-ACP:マロネートACPトランスフェラーゼは、体系的な名前がアセチル-(アシル-キャリア-タンパク質):マロネートS-(アシル-キャリア-タンパク質)トランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Acetyl-S-ACP:malonate ACP transferase: アセチル-S-ACP:マロネートACPトランスフェラーゼは、体系的な名前がアセチル-(アシル-キャリア-タンパク質):マロネートS-(アシル-キャリア-タンパク質)トランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Acetyl-S-ACP:malonate ACP transferase: アセチル-S-ACP:マロネートACPトランスフェラーゼは、体系的な名前がアセチル-(アシル-キャリア-タンパク質):マロネートS-(アシル-キャリア-タンパク質)トランスフェラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Α-Methylacetylfentanyl: α-メチルアセチルフェンタニルは、フェンタニルの類似体であるオピオイド鎮痛薬です。これは、米国でスケジュールIの規制物質であり、DEAACSCNは9815です。 | |
| Aspartoacylase: アスパルトアシラーゼは、ヒトではASPA遺伝子によってコードされる加水分解酵素です。 ASPAは、 N-アセチル-1-アスパラギン酸( N-アセチルアスパラギン酸)のアスパラギン酸と酢酸への脱アシル化を触媒する役割を果たします。これは、亜鉛依存性加水分解酵素であり、他の多くの亜鉛依存性加水分解酵素と同様のメカニズムで求核試薬として使用する水の脱プロトン化を促進します。それは脳で最も一般的に見られ、N-アクテチル-1-アスパラギン酸のレベルを制御します。アスパルトアシラーゼ活性の喪失をもたらす突然変異は、まれな常染色体劣性神経変性疾患であるカナバン病に関連しています。 | |
| Acetylcarnosine: N-アセチルカルノシン( NAC )は、ジペプチドカルノシンに化学的に関連する天然に存在する化合物です。 NACの分子構造は、追加のアセチル基を持っていることを除いて、カルノシンと同じです。アセチル化により、NACは、カルノシンをその構成アミノ酸であるベータアラニンとヒスチジンに分解する酵素であるカルノシナーゼによる分解に対してより耐性があります。 | |
| Acetylcholine: アセチルコリン( ACh )は、神経伝達物質として多くの種類の動物の脳と体で機能する有機化学物質です。神経細胞がニューロン、筋細胞、腺細胞などの他の細胞に信号を送るために放出する化学メッセージです。その名前はその化学構造に由来します:それは酢酸とコリンのエステルです。アセチルコリンを使用する、またはアセチルコリンの影響を受ける体内の部分は、コリン作動性と呼ばれます。コリン作動系の全体的な活動を増加または減少させる物質は、それぞれコリン作動薬および抗コリン作動薬と呼ばれます。 | |
| Acetyl-CoA: アセチルCoAは、タンパク質、炭水化物、脂質代謝における多くの生化学反応に関与する分子です。その主な機能は、エネルギー生産のために酸化されるクエン酸回路にアセチル基を送達することです。補酵素Aは、アミド結合と3'-リン酸化ADPを介してビタミンパントテン酸(B5)に結合したβ-メルカプトエチルアミン基で構成されています。アセチルCoAのアセチル基は、β-メルカプトエチルアミン基のスルフヒドリル置換基に結合しています。このチオエステル結合は「高エネルギー」結合であり、特に反応性があります。チオエステル結合の加水分解は発エルゴン反応(-31.5 kJ / mol)です。 | |
| Acetyl-CoA carboxylase: アセチルCoAカルボキシラーゼ( ACC )は、ビオチン依存性酵素であり、アセチルCoAの不可逆的なカルボキシル化を触媒して、ビオチンカルボキシラーゼ(BC)とカルボキシルトランスフェラーゼ(CT)の2つの触媒活性によりマロニルCoAを生成します。 ACCは、ほとんどの原核生物およびほとんどの植物や藻類の葉緑体に存在するマルチサブユニット酵素ですが、ほとんどの真核生物の細胞質に存在する大きなマルチドメイン酵素です。 ACCの最も重要な機能は、脂肪酸の生合成のためのマロニルCoA基質を提供することです。 ACCの活性は、転写レベルだけでなく、小分子モジュレーターや共有結合修飾によっても制御できます。ヒトゲノムは、二つの異なるACCs- ACACAとACACBの遺伝子が含まれています。 | |
| Acetyl-CoA: アセチルCoAは、タンパク質、炭水化物、脂質代謝における多くの生化学反応に関与する分子です。その主な機能は、エネルギー生産のために酸化されるクエン酸回路にアセチル基を送達することです。補酵素Aは、アミド結合と3'-リン酸化ADPを介してビタミンパントテン酸(B5)に結合したβ-メルカプトエチルアミン基で構成されています。アセチルCoAのアセチル基は、β-メルカプトエチルアミン基のスルフヒドリル置換基に結合しています。このチオエステル結合は「高エネルギー」結合であり、特に反応性があります。チオエステル結合の加水分解は発エルゴン反応(-31.5 kJ / mol)です。 | |
| Thiolase: アセチル補酵素Aアセチルトランスフェラーゼ( ACAT )としても知られるチオラーゼは、メバロン酸経路で2単位のアセチルCoAをアセトアセチルCoAに変換する酵素です。 | |
| Acetyl-coenzyme A transporter 1: アセチルコエンザイム溶質キャリアファミリー33メンバー1 (SLC33A1)としても知られるトランスポーター1は、ヒトではSLC33A1遺伝子によってコードされるタンパク質です。 | |
| Platelet-activating factor: PAF 、 PAF-acetherまたはAGEPC (アセチル-グリセリル-エーテル-ホスホリルコリン)としても知られる血小板活性化因子は、強力なリン脂質活性化因子であり、多くの白血球機能、血小板の凝集と脱顆粒、炎症、アナフィラキシーのメディエーターです。また、血管透過性の変化、酸化的バースト、白血球の走化性、および食細胞におけるアラキドン酸代謝の増強にも関与しています。 | |
| Acetylcarnitine: アセチル-L-カルニチン、 ALCARまたはALCは、 L-カルニチンのアセチル化形態です。それは人体によって自然に生成され、栄養補助食品として利用できます。アセチルカルニチンは、血漿エステラーゼによって血中で分解されてカルニチンになります。カルニチンは、分解のために脂肪酸をミトコンドリアに輸送するために体内で使用されます。 | |
| Glycine reductase: 酵素学では、グリシンレダクターゼ(EC 1.21.4.2 )は化学反応を触媒する酵素です
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| Glycine reductase: 酵素学では、グリシンレダクターゼ(EC 1.21.4.2 )は化学反応を触媒する酵素です
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| Sarcosine reductase: 酵素学では、サルコシンレダクターゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Sarcosine reductase: 酵素学では、サルコシンレダクターゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Sarcosine reductase: 酵素学では、サルコシンレダクターゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Betaine reductase: ベタインレダクターゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Betaine reductase: ベタインレダクターゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Betaine reductase: ベタインレダクターゼは化学反応を触媒する酵素です
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| Lysine N-acetyltransferase: 酵素学では、リジンN-アセチルトランスフェラーゼ(EC 2.3.1.32 )は化学反応を触媒する酵素です。
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| Sulfoacetaldehyde acetyltransferase: 酵素学では、スルホアセトアルデヒドアセチルトランスフェラーゼは化学反応を触媒する酵素です
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| O-Acetylpsilocin: O-アセチルプシロシンは半合成の向精神薬であり、David Nicholsによって、薬理学的研究のためのサイロシビンの潜在的に有用な代替物であることが示唆されています。しかし、一部のユーザーは、 O-アセチルプシロシンの主観的効果がプシロシビンおよびプシロシンのそれとは異なると報告しています。これは、サイロシビンキノコアルカロイドサイロシンのアセチル化型であり、4-AcO-MET、4-AcO-DET、4-AcO-MiPT、および4-AcO-DiPTの下位ホモログです。 | |
| 2-Acetyl-1-pyrroline: 2-アセチル-1-ピロリン( 2AP )は、焼きたてのパン、ジャスミンライスとバスマティライス、スパイスパンダン、パンの花に通常の香りを与えるアロマコンパウンドとフレーバーです。多くの観察者は、この匂いを「熱いバターを塗ったポップコーン」に似ていると説明しており、この匂いをビントロング(ベアキャット)の尿の香りに貸したとされています。トラとインドヒョウの新鮮なマーキング液(MF)と尿も、2APのために強い香りがあります。 | |
| 6-Acetyl-2,3,4,5-tetrahydropyridine: 6-アセチル-2,3,4,5-テトラヒドロピリジンは、精白パン、ポップコーン、トルティーヤなどの焼き菓子に、その構造的同族体である2-アセチル-1-ピロリンとともに、典型的な香りを与える芳香化合物およびフレーバーです。 | |
| Acetylcholinesterase: また、アセチルコリンエステラーゼまたはアセチルとして知られているアセチルコリンエステラーゼは、体内の主要コリンエステラーゼです。これは、アセチルコリンおよび神経伝達物質として機能する他のいくつかのコリンエステルの分解を触媒する酵素です。 AChEは、主に神経筋接合部とコリン作動性タイプの化学シナプスに見られ、その活性がシナプス伝達を停止させる働きをします。それは酵素のカルボキシルエステラーゼファミリーに属しています。これは、神経ガスや農薬などの有機リン化合物による阻害の主要な標的です。 | |
| Acetyl-CoA: アセチルCoAは、タンパク質、炭水化物、脂質代謝における多くの生化学反応に関与する分子です。その主な機能は、エネルギー生産のために酸化されるクエン酸回路にアセチル基を送達することです。補酵素Aは、アミド結合と3'-リン酸化ADPを介してビタミンパントテン酸(B5)に結合したβ-メルカプトエチルアミン基で構成されています。アセチルCoAのアセチル基は、β-メルカプトエチルアミン基のスルフヒドリル置換基に結合しています。このチオエステル結合は「高エネルギー」結合であり、特に反応性があります。チオエステル結合の加水分解は発エルゴン反応(-31.5 kJ / mol)です。 | |
| Acetoacetanilide: アセトアセトアニリドは、式CH 3 C(O)CH 2 C(O)NHC 6 H 5を有する有機化合物です。アニリンのアセトアセトアミド誘導体です。水に溶けにくい白色の固体です。それと多くの関連化合物(さまざまなアニリン誘導体から調製)は、アリーリドイエローと呼ばれる有機顔料の製造に使用されます。 | |
| Acetic anhydride: 無水酢酸、またはエタン酸無水物は、式(CH 3 CO)2 Oの一般略記AC 2 Oを有する化合物である、それはカルボン酸の最も簡単な単離可能な無水物であり、広く有機合成における試薬として使用されます。空気中の水分と反応して生成される酢酸のにおいが強い無色の液体です。 | |
| Acetylacetone: アセチルアセトンは化学式CHの有機化合物です | |
| Metal acetylacetonates: 金属アセチルアセトナートは、アセチルアセトナートアニオン( CH | |
| Metal acetylacetonates: 金属アセチルアセトナートは、アセチルアセトナートアニオン( CH | |
| Metal acetylacetonates: 金属アセチルアセトナートは、アセチルアセトナートアニオン( CH | |
| Dicarbonyl(acetylacetonato)rhodium(I): ジカルボニル(アセチルアセトナト)ロジウム(I)は、式Rh(O 2 C 5 H 7 )(CO) 2の有機ロジウム化合物です。この化合物は、2つのCO配位子とアセチルアセトナートで構成されています。アセトンとベンゼンに溶ける濃い緑色の固体です。この化合物は、均一系触媒の前駆体として使用されます。 | |
| Acetylacetone: アセチルアセトンは化学式CHの有機化合物です | |
| Acetylacetone-cleaving enzyme: 酵素学では、アセチルアセトン開裂酵素(EC 1.13.11.50 )は化学反応を触媒する酵素です
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| Acetylacetone-cleaving enzyme: 酵素学では、アセチルアセトン開裂酵素(EC 1.13.11.50 )は化学反応を触媒する酵素です
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| Daunorubicin: ダウノルビシンは、ダウノマイシンとしても知られ、癌の治療に使用される化学療法薬です。具体的には、急性骨髄性白血病(AML)、急性リンパ芽球性白血病(ALL)、慢性骨髄性白血病(CML)、およびカポジ肉腫に使用されます。それは静脈への注射によって使用されます。リポソームダウノルビシンとして知られるリポソーム製剤も存在する。 | |
| Acetylajmaline esterase: アセチルアジュマリンエステラーゼ(EC 3.1.1.80 、 AAE 、 2beta(R)-17-O-アセチルアジュマリン:アセチルエステラーゼ、アセチルアジュマリンエステラーゼ)は、組織名が17-O-アセチルアジュマリンO-アセチルヒドロラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Acetylajmaline esterase: アセチルアジュマリンエステラーゼ(EC 3.1.1.80 、 AAE 、 2beta(R)-17-O-アセチルアジュマリン:アセチルエステラーゼ、アセチルアジュマリンエステラーゼ)は、組織名が17-O-アセチルアジュマリンO-アセチルヒドロラーゼである酵素です。この酵素は次の化学反応を触媒します
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| Acetaldehyde: エタナール(一般名アセトアルデヒド)は、化学式CH 3 CHOの有機化合物であり、化学者によってMeCHO(Me =メチル)と略されることもあります。これは最も重要なアルデヒドの1つであり、自然界に広く存在し、産業で大規模に生産されています。アセトアルデヒドは、コーヒー、パン、熟した果実に自然に含まれ、植物によって生成されます。また、肝臓の酵素であるアルコールデヒドロゲナーゼによるエタノールの部分酸化によっても生成され、アルコール摂取後の二日酔いの原因となります。暴露経路には、空気、水、土地、または地下水、ならびに飲み物と煙が含まれます。ジスルフィラムの摂取は、アセトアルデヒドの代謝に関与する酵素であるアセトアルデヒドデヒドロゲナーゼを阻害し、それによって体内にアセトアルデヒドを蓄積させます。 | |
| Acetylalkylglycerol acetylhydrolase: 酵素学では、アセチルアルキルグリセロールアセチルヒドロラーゼ(EC 3.1.1.71 )は、化学反応を触媒する酵素です。
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| Acetanilide: アセトアニリドは、葉やフレークのような外観の無臭の固体化学物質です。 N-フェニルアセトアミド、アセトアニル、またはアセトアニリドとしても知られており、以前は商品名アンチフェブリンで知られていました。 | |
| 2-Acetylaminofluorene: 2-アセチルアミノフルオレンは、フルオレンの発がん性および変異原性の誘導体です。発がんの研究における生化学的ツールとして使用されます。肝臓、膀胱、腎臓の多くの種に腫瘍を誘発します。生体内変化反応による体内でのこの化合物の代謝は、その発癌性の鍵です。 2-AAFは、ほぼすべての生物に見られるスーパーファミリーの一部であるシトクロムP-450(CYP)酵素の基質です。この反応により、近位発がん物質であり、親分子よりも強力なヒドロキシアセチルアミノフルオレンが形成されます。 N-ヒドロキシ代謝物は、いくつかの酵素的および非酵素的再配列を受けます。細胞質ゾルのN-アセチルトランスフェラーゼ酵素によってO-アセチル化され、 N-アセチル-N-アセトキシアミノフルオレンを生成します。この中間体は自発的に再配列して、アリールアミドニウムイオンとカルボニウムイオンを形成し、DNAと直接相互作用してDNA付加物を生成します。アセチル化によるエステル化に加えて、 N-ヒドロキシ誘導体はサイトゾル硫黄トランスフェラーゼ酵素によってO-硫酸化され、 N-アセチル-N-スルホキシー生成物を生じさせることができる。 | |
| Grayanotoxin: グラヤノトキシンは、19世紀のアメリカの植物学者エイサグレイにちなんで名付けられた日本原産の植物、ロイコトーグレイアナにちなんで名付けられた密接に関連した神経毒のグループです。グラヤノトキシンIは、アンドロメドトキシン、アセチルアンドロメドール、ロドトキシン、アセボトキシンとしても知られています。グラヤノトキシンは、シャクナゲ種やツツジ科の他の植物によって生成されます。これらの植物の花粉を含む蜜から作られた蜂蜜には、グラヤノトキシンも含まれており、一般にマッドハニーと呼ばれています。植物またはマッドハニーを含むその二次製品の消費は、グラヤノトキシン中毒、マッドハニー病、ハチミツ中毒、またはシャクナゲ中毒と呼ばれるまれな有毒反応を引き起こす可能性があります。ネパールとトルコの地域で、レクリエーショナルドラッグや伝統医学として最も頻繁に生産され、消費されています。 | |
| Acetanisole: アセトアニソールは、甘い、フルーティー、ナッツのような、バニラに似た香りを持つ芳香族化合物です。さらに、アセトアニソールはバターやキャラメルのようなにおいがすることがあります。 | |
| N-Acetylanthranilic acid: N -Acetylanthranilic酸は分子式C 9 H 9 NO 3の有機化合物です。これは、 Arthrobactersp 。におけるキナルディンの異化作用の中間生成物です。 、さらにアントラニル酸に代謝されます。 |
Friday, 23 July 2021
N-Acetylanthranilic acid
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