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文献和实验多吃这种氨基酸,就能延缓衰老?厦大研究找到驱动衰老的关键因素
Biology Menin 缺乏会导致下丘脑代谢紊乱 为了更深入地了解 VMH 中 Menin 缺失如何调节系统衰老,他们进行了代谢组学的检测。将 ScKO 小鼠的 VMH 与对照组进行比较,结合靶向代谢组学,发现在 ScKO 小鼠中显示了 D-丝氨酸合成途径的变化。此外,老年个体血清中 D-丝氨酸水平也显著降低。 D-丝氨酸从头合成由磷酸甘油酸脱氢酶(PHGDH)、磷酸丝氨酸转氨酶(PSAT1)、磷酸丝氨酸磷酸酶(PSPH)和丝氨酸消旋酶(SRR)催化,它从 3-磷酸甘油酸转化为 3-磷酸羟
n+ n 此中归纳为:(1)2个阶段;0 v- O7 k7 V* b! R (2)2个磷酸化(葡萄糖--6-磷酸葡萄糖、6-磷酸果糖--1,6-双磷酸糖); , ?2 p/ f! R# d! P; s (3)2个异构化,即可逆反应(6-磷酸葡萄糖--6-磷酸果糖、3-磷酸甘油酸--2-磷酸甘油酸);8 G: P! E4 X( { (4)2个底物水平磷酸化(1,3-二磷酸甘油酸--3-磷酸甘油酸、磷酸希醇式丙酮酸--丙酮酸); (5)2个ATP消耗(两个磷酸化中消耗了),净得2个
D型3-磷酸甘油醛 glyceraldehyde-3-phos-phate
D型 3-磷酸甘油醛 glyceraldehyde-3-phos-phate 糖酵解、发酵糖异生及磷酸戊糖途径、还原型磷酸戊糖途径等精代谢的重要中间体。当它受到 3-磷酸甘油醛脱氢酶作用时,将氢交给 NAD ,同时与正磷酸结合生成 1, 3-二磷酸甘油酸。由 1, 6一二磷酸果糖等醛醇的裂解而形成,反之与羰基化合物结合而形成 C-C结合。
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