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一般描述
三磷酸腺苷(ATP)是一种仅在线粒体内形成的三磷酸核苷。这是一种高能分子,被称为所有生命系统的能量货币。包含在ATP的磷酸键中的化学能量驱动着大多数的细胞过程。[1][2]诸如Leber遗传性视神经病变、[2]Leigh综合征、神经病、共济失调以及色素性视网膜炎[3]等遗传疾病都会影响线粒体内的ATP生成。
应用
ATP检测试剂盒已用于通过对样本中ATP的荧光检测而对ATP浓度进行量化。[4]
适用性
适于测定不同样品中的ATP,如动物组织和细胞培养样品。
原理
ATP比色/荧光检测试剂盒是一种用于测定各种样品中ATP的灵敏检测(比色检测为2-10 nmole/孔而荧光检测为20-1,000 pmole/孔)。ATP的浓度是通过磷酸化甘油而测定,可产生与存在的ATP量成比例的比色(570 nm)或荧光(lex = 535/lem = 587 nm)产物。
其他说明
荧光检测比比色检测具有10-100倍更高的灵敏度。
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文献和实验Cost of surviving sepsis: A novel model of recovery from sepsis in Drosophila melanogaster.
Kaynar A M, et al.
Intensive care medicine experimental, 4(1), 4-4 (2016)
一、ATP的生成方式 体内ATP生成有两种方式 (一)底物水平磷酸化(substrate level phosphorylation) 底物分子中的能量直接以高能键形式转移给ADP生成ATP,这个过程称为底物水平磷酸化,这一磷酸化过程在胞浆和线粒体中进行,包括有: (二)氧化磷酸化(oxidative phosphorylation) 氧化和磷酸化是两个不同的概念。氧化是底物脱氢或失电子的过程,而磷酸
ATP或称F0F1 复合物(F0F1 complexes), 该酶在分离状态下具有ATP水解酶的活性,在结合状态下具有ATP合酶的活性, 属F型ATPase。除了线粒体中有ATP合酶外,植物叶绿体的类囊体和好氧细菌都有ATP合酶的同源物,ATP合酶的分子组成和主要特点是: 头部:头部即F1, 细菌和线粒体ATP合酶的F1都是水溶性的蛋白,结构相似,由5种多肽(α、β、γ、δ和ε)组成的九聚体(α3β3γδε),α亚基和β亚基构成一种球形的排列,头部含有三个催化ATP
ATP合酶广泛存在于线粒体、叶绿体、原核藻、异养菌和光合细菌中,是生物体能量代谢的关键酶。该酶分别位于类囊体膜、质膜或线粒体内膜上,参与氧化磷酸化与光合磷酸化反应,在跨膜质子动力势的推动下催化合成生物体的能量“通货”——ATP。ATP合酶的F0部分比鞭毛的动力结构的直径将近小一半。鞭毛的运动要经过几百个步骤,而ATP合酶的运动只需要几步。 不同来源的ATP合酶基本上有相同的亚基组成和结构,由突出于膜外的F1和嵌于膜内的F0两部分组成(在叶绿体内分别叫做CF1和CF
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