アセチル-CoAカルボキシラーゼとは? わかりやすく解説

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アセチル-CoAカルボキシラーゼ


アセチルCoAカルボキシラーゼ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/29 20:02 UTC 版)

アセチルCoAカルボキシラーゼ: acetyl-CoA carboxylaseACC)は、アセチルCoAの不可逆的カルボキシル化を触媒してマロニルCoAを産生するビオチン依存性酵素であり、ビオチンカルボキシラーゼ英語版(BC)とカルボキシルトランスフェラーゼ英語版(CT)の2つの触媒活性を持つ。大部分の原核生物、そして大部分の植物や藻類の葉緑体に存在するACCは複数のサブユニットからなる酵素であるのに対し、大部分の真核生物細胞質に存在するACCは複数のドメインからなる巨大な酵素である。ACCの最も重要な機能は脂肪酸生合成の基質となるマロニルCoAを提供することである[1]。ACCの活性は転写段階、また低分子の調節因子、共有結合修飾によって制御される。ヒトゲノムには2種類のACCの遺伝子ACACA英語版[2]ACACB英語版[3]が含まれている[4]


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脂質生合成」の記事における「アセチルCoAカルボキシラーゼ」の解説

詳細は「アセチルCoAカルボキシラーゼ」を参照 インスリンPDH同様にアセチルCoAカルボキシラーゼ(ACC)に影響を及ぼすインスリンはその活性酵素活性化もたらしPP2Aホスファターゼ活性化通じて脱リン酸化引き起こすグルカゴン拮抗作用持ちリン酸化非活性化促進させ、それによってACC阻害して脂肪合成遅らせる別のホルモンである。 ACC影響与えると、アセチルCoAからマロニルCoAへの変換速度影響を及ぼすマロニルCoAレベルの上昇は、生合成による脂肪酸生成促進するように平衡押し上げる長鎖脂肪酸ACCの負のアロステリック調節因子であるため、細胞十分な長鎖脂肪酸存在すると、最終的にACC活性阻害して脂肪酸合成停止させる細胞内のAMPATP濃度は、細胞ATP必要量指標となる。ATP枯渇すると、5'AMP増加するこの上昇によりAMP活性化プロテインキナーゼ活性化されACCリン酸化されることによって脂肪合成抑制される。これは、エネルギーレベルが低いときにグルコース貯蔵経路流れないようにするために有効な方法である。 また、ACCクエン酸によっても活性化される脂質生合成のために必要なアセチルCoA細胞質内に豊富に存在する場合脂質生合成適切な速度進行する

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