生物学的役割とは? わかりやすく解説

生物学的役割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/13 20:54 UTC 版)

イソプレン」の記事における「生物学的役割」の解説

イソプレン放出樹木非生物ストレス闘うために用い機構であると考えられている。特に、イソプレンほどほどの熱ストレス(〜40 °Cに対して保護作用を示す。イソプレン放出温度大きな変動に対して保護するために植物によって特に使用されていることが提唱されている。 イソプレンは熱ストレス応答して細胞膜取り込まれ膜の安定化助ける。これによって熱ショック対すいくらか耐性与えられるイソプレンはまた活性酸素 (ROS) に対すいくらか抵抗性与える。イソプレン放出植生から放出されるイソプレンの量は、容積面積、光(特に光合成光量子密度: PPFD)、温度依存する。ゆえに、夜間樹木からはイソプレンはほとんど放出されないが、暑く晴れた日の日中放出かなりの量、多くオーク種では25 μg/(g 乾燥重量)/時にまでなると予想される

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生物学的役割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:19 UTC 版)

ランタン」の記事における「生物学的役割」の解説

ランタンヒトでの生物学的役割は知られていない。この元素経口投与後は非常に吸収悪く注射した場合その排泄は非常に遅い。炭酸ランタン(Fosrenol)は末期腎疾患場合過剰なリン酸塩吸収するためのリン酸塩結合剤として承認された。 ランタンはいくつかの受容体イオンチャネルに対して薬理学効果を持つが、GABA受容体対す特異性は3価の陽イオン中でも独特である。ランタンは、ネガティブアロステリックモジュレーターとして知られる亜鉛GABA受容体上の同じモジュレーター部位作用するランタン陽イオンLa3+はネイティブおよび組換えGABA受容体においてポジティブアロステリックモジュレーターであり、サブユニット配置依存した方法開口チャネル時間増加させ、脱感作減少させるランタンメタン資化細菌Methylacidiphilum fumariolicum SolVのメタノールデヒドロゲナーゼ必須の補因子であるが、ランタノイド化学的類似性が非常に高いため、セリウムプラセオジムネオジム置換しても悪影響はなく、それより小さサマリウムユーロピウムガドリニウムでも成長が遅い以外の副作用はない。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/20 01:03 UTC 版)

U4 snRNA」の記事における「生物学的役割」の解説

U4 snRNAは、タンパク質結合したsnRNPとして、U6 snRNAとともにdi-snRNPとして、U6 snRNAU5 snRNAともにtri-snRNPとしてなど、多数異な形態存在することが示されている。こうしたさまざまな形態は、penta-snRNPの活性におけるさまざまな一時的イベント対応するのである、またはスプライソソーム組み立て活性段階的モデルにおける中間体である、といったことが提唱されている。 U4 snRNA(と酵母におけるアナログであると考えらえるsnR14)は、スプライシング反応特異的触媒活性直接関与することは示されておらず、U6 snRNA調節因子として作用することが提唱されている。U4 snRNAは、2つの高度に保存されステム領域U6 snRNA相補的塩基対形成することにより、組み立て時にスプライソソーム活性阻害する。この塩基対形成は、U6 snRNAU2 snRNAとともに触媒活性必要なコンフォメーションへと組み立てられるのを防ぐことが示唆されている。U4 snRNA分解されスプライソソームから除去され場合スプライシング効果的に停止されるU4 snRNAU6 snRNAin vitroでのスプライシング反応に必要であることが示されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 06:22 UTC 版)

アルカロイド」の記事における「生物学的役割」の解説

アルカロイド作る生物におけるアルカロイド役割未だ不明な点が多い。当初は、アルカロイドは、動物における尿素のように植物における窒素代謝最終産物であると推測されていた。後に、アルカロイド濃度時間とともに変動することが明らかとなり、この仮説反証された。 アルカロイド既知機能のほとんどは防御関連している。例えば、ユリノキ生産するアポルフィンアルカロイドリリオデニン寄生性キノコから木を防御している。加えて植物におけるアルカロイド存在昆虫脊索動物食害妨げている。しかしながら一部動物アルカロイド適応し自身代謝系利用できるものさえある。セロトニンドーパミンヒスタミンといったアルカロイド関連物質動物において重要な神経伝達物質である。アルカロイドにより植物の生長制御できることも知られている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 16:35 UTC 版)

フォークヘッドボックスタンパク質」の記事における「生物学的役割」の解説

FOXタンパク質コードする多く遺伝子同定されている。例えば、FOXF2(英語版)はキイロショウジョウバエDrosophila melanogaster転写因子であるfork headのヒトホモログとして多く存在するものの1つであり、肺と胎盤発現している。 一部FOX遺伝子は、基底細胞癌発生関与しているヘッジホッグシグナル伝達経路下流標的である。クラスOのメンバー(FOXOタンパク質)は代謝細胞増殖ストレス耐性、そしておそらく寿命調節している。FOXOタンパク質活性は、リン酸化アセチル化ユビキチン化などの翻訳後修飾によって制御されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 19:23 UTC 版)

ジヒドロテストステロン」の記事における「生物学的役割」の解説

DHTは、胚発生時の男性生殖器性分化英語版)、思春期陰茎陰嚢成熟顔面肉体陰毛成長前立腺精嚢発達維持生物学的に重要である。DHTは、特定の組織において、5α-還元酵素という酵素によって、作用の弱いテストステロンから生成され生殖器前立腺精嚢皮膚毛包において主要なアンドロゲンとなる。 DHTは、主に産生され組織において、イントラクリン英語版)およびパラクリン方式シグナル発し循環内分泌ホルモンとしての役割は、あったとしても僅かである。DHT循環レベルは、総濃度および遊離濃度それぞれテストステロンの1⁄10および1⁄20であるが、前立腺様に5α-還元酵素多く発現している組織では、局所的なDHTレベルテストステロン10倍に達する事もある。また、DHTテストステロンとは異なり筋肉脂肪肝臓どの様々な組織3α-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ英語版)(3α-HSD)により非常に弱いアンドロゲンである3α-アンドロスタンジオール不活性化され、これに関連してDHT医薬品として外因性投与され場合、非常に貧弱な同化作用を示す事が報告されている。 男性思春期におけるテストステロンジヒドロテストステロン生物学的機能違いテストステロンジヒドロテストステロン精子形成生殖能力 前立腺肥大前立腺癌リスク 男性筋骨格系発達 顔面腋窩陰部、その他全身での体毛増加 声変わり 頭皮側頭部後退男性型脱毛 皮脂分泌増加ニキビ発生 性欲勃起力の向上 DHTは、通常の生体機能加えて多毛症脱毛症などの毛髪疾患や、前立腺肥大症BPH)や前立腺癌などの前立腺疾患を含む多くアンドロゲン依存性疾患において重要な原因となる。DHT合成阻害する5α-還元酵素阻害薬英語版)は、これらの疾患予防および治療に有効である。さらに、DHTは、骨格筋アミノ酸トランスポーター漸増機能関与している可能性がある。 DHT代謝物は、アンドロゲン受容体AR)に依存しない独自の生物学的活性を持つ神経ステロイドとして作用する事が知られている。3α-アンドロスタンジオール英語版)は、GABAA受容体強力なポジティブアロステリック調節因子であり、3β-アンドロスタンジオール英語版)は、エストロゲン受容体ERサブタイプERβ(英語版)の強力かつ選択的な作動薬である。これらの代謝物は、DHTひいてはテストステロン中枢作用抗うつ作用、抗不安作用報酬興奮作用抗ストレス作用認知機能上作用など)に重要な役割果たしていると考えられる

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生物学的役割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 22:28 UTC 版)

テストステロン」の記事における「生物学的役割」の解説

筋肉増大骨格の発達女性男性ホルモン分泌分泌量は前述通り男性5-10%程度で、陰毛発毛関与する一般的にテストステロンのようなアンドロゲンは、タンパク質合成促進しアンドロゲン受容体を持つ組織成長促すテストステロンには、男性化作用同化作用があると言われている(ただし、これらの分類的な記述は、相互に多く重複があるため、やや恣意的である)。 アンドロゲン作用には、性器の成熟、特に胎児陰茎陰嚢形成出生後通常思春期)の声変わり顔面の毛(髭など)や腋毛成長などがある。これらの多くは、男性二次性徴範疇に入る。 同化作用には、筋肉量と筋力増加骨密度と骨強度増加直線的な成長と骨の成熟促進などがある。 テストステロン影響は、通常の発生年齢によっても分類される男性女性出生後英語版)の影響については、ほとんどが循環する遊離テストステロンレベルと期間に依存している。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 15:19 UTC 版)

転写因子」の記事における「生物学的役割」の解説

転写因子DNA配列認識結合し遺伝子の発現制御するという基本的機能を持つ。遺伝子転写活性化あるいは逆に不活性化することで、細胞内の多く反応重要な役割果たしている。とりわけ重要な機能いくつかを以下に示す。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 10:26 UTC 版)

天然変性タンパク質」の記事における「生物学的役割」の解説

多く天然変性タンパク質受容体への結合親和性翻訳後修飾によって調節されており、ディスオーダータンパク質の持つ柔軟性は、異なコンフォメーション要求する修飾酵素受容体への結合促進していると提唱されている。天然変性状態は細胞シグナリング転写クロマチンリモデリング機能関与するタンパク質に特に多くみられる進化最近になって新規に誕生した遺伝子も高度のディスオーダー有する傾向にある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/05/26 03:41 UTC 版)

ジヒドロキシアセトン」の記事における「生物学的役割」の解説

リン酸基結合したジヒドロキシアセトンリン酸 (DHAP) は、解糖系カルビン・ベンソン回路中間代謝物である。 ピルビン酸結合したものは、脂肪燃焼効果があり筋肉増強させるサプリメントとして売られている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/20 05:00 UTC 版)

キノン」の記事における「生物学的役割」の解説

キノンは、例えビタミンKキノン分類されるように、生物学的に重要な物質である。光化学系I光化学II などの電子伝達系において、電子受容体としての働きをもつ。光化学系I には2対のフィロキノン光化学系II には2対のプラストキノン存在するまた、光化学系II配列類似性が高いといわれている紅色光合成細菌には2対のユビキノン存在するタンパク質反応して結合する性質があり、昆虫外骨格脱皮後に硬化するのは、キチン質外骨格基質大量に埋め込まれタンパク質分子キノン結合することによる

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/05 01:40 UTC 版)

コリトース」の記事における「生物学的役割」の解説

コリトースは、大腸菌や、仮性結核菌コレラ菌海洋微生物Pseudoalteromonas spなどのグラム陰性菌O-抗原見出されるコリトース1958年初め単離されその後1962年酵素的に合成された 。

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生物学的役割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/03 08:27 UTC 版)

ソーマチン」の記事における「生物学的役割」の解説

ソーマチン生産は、ウイロイド病原体による植物への攻撃応答して誘導されるソーマチンタンパク質いくつかは、in vitro様々な菌糸成長胞子形成阻害するソーマチンは、病原菌応答タンパク質ドメインプロトタイプ考えられている。このソーマチンドメインは、コメカエノラブディティス・エレガンスまで幅広い生物分布するソーマチン類はPRタンパク質である。PRタンパク質エチレンから病原体まで様々な因子によって誘導され構造的に多様植物全体広くみられるPRタンパク質にはソーマチン、オスモチン、タバコメジャー及びマイナーPRタンパク質α-アミラーゼ/トリプシンインヒビター等が含まれる。これらのタンパク質は、植物の体系的な耐性獲得ストレス応答関与しているが、正確な役割分かっていない。ソーマチンは、モルベースでスクロースの約10万倍と非常に甘いタンパク質である。ソーマチンIは、一本鎖ポリペプチドで、207残基から構成されている。 他のPRタンパク質同様にソーマチンは、βターン多くヘリックスほとんどないβ構造を持つと予測されるタバコ細胞徐々に環境塩濃度徐々に上げてゆくことで、PRタンパク質オスモチンの発現により塩耐性大幅に増大するうどんこ病感染したコムギPRタンパク質PWIR2を発現し感染対す耐性を持つようになる。このPRタンパク質と他のPRタンパク質ダイズα-アミラーゼ/トリプシンインヒビターとの類似性から、PRタンパク質ある種阻害剤として働くことが示唆されている。 キウイフルーツリンゴから単離されソーマチンタンパク質アレルゲンとしての性質を持つようであり、そのアレルゲン性は胃腸での消化によってわずかに低下するが、加熱によっては低下しないことが示されている。

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生物学的役割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 01:17 UTC 版)

ホウ素」の記事における「生物学的役割」の解説

ホウ素は主に植物の細胞壁維持するのに必要である重要な栄養素である。土壌中におけるホウ素欠乏植物に対して全体的な成長障害引き起こすが(適切な細胞壁構造構築が行えなくなるのでホウ素切れた場合壊滅的な影響を及ぼす。)、逆に土壌中のホウ素分率が1×10−6越えて周辺先端壊死といった過剰障害引き起こす。特にホウ素敏感な植物では、土壌中のホウ素分率が8×10−7越えると同様の症状現れることがあり、土壌中のホウ素分率が1.8×10−6越えると、ホウ素耐性を示すような植物を含むほとんどの植物において過剰障害兆候現れるホウ素分率が2.0×10−6越え土壌正常に生育できる植物はほとんどなく、一部生存できないこともある。植物組織中のホウ素分率が200×10−6越えると過剰障害兆候現れるホウ素はおそらく全ての哺乳類にとって必須であると考えられているが、動物におけるホウ素の生物学的役割はよく知られていない。たとえば、精製してホウ素除去した食品与え空気中の塵を濾過することによってホウ素欠乏症誘発させたラットでは体毛への影響が出ることが知られており、ホウ素超微量元素としてネズミ最適な健康状態維持するために必要である。動物におけるホウ素摂取広く食糧由来しており、その必要摂取量ラットにおける試験からの推測によって非常に少量であると考えられている。 1989年以降ホウ素人間を含む動物にとって栄養素として生物学的な役割を持つのではないかという議論起こったアメリカ合衆国農務省閉経後の女性に対して1日3 mgホウ素投与する実験行った結果ホウ素補給カルシウム排出44 %抑えエストロゲンおよびビタミンD活性化させるという結果示され骨粗鬆症抑制する可能性示唆された。しかし、これらの影響栄養素としての効果なのか、医薬品として効果なのかということは判別できなかった。アメリカ合衆国国立衛生研究所は「正常なヒト食事におけるホウ素1日当たりの総摂取量範囲2.14.3 mgである」と述べた角膜ジストロフィーの珍しい型である先天性角膜内皮ジストロフィー英語版2型は、ホウ素細胞内濃度調整している輸送体コード化するSLC4A11(英語版遺伝子における突然変異関連している。しかし、2013年Diego G. Ogandoらの報告によれば、SLC4A11とホウ素輸送の関係は否定されており、SLC4A11はNa+-OH−(H+)およびNH4+に対す透過性持った輸送体であるとされている。

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生物学的役割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/18 07:15 UTC 版)

膜脂質」の記事における「生物学的役割」の解説

膜脂質によって形成され二重層は、生細胞閉じ込め単位を形づくる。膜脂質また、膜タンパク質存在するマトリックス形成する歴史的に脂質は単に構造的な役割果す考えられていた。実際に脂質機能的な役割多岐にわたっており、細胞増殖英語版)や接着調節するのに役立ち、他の生体分子生合成関与し酵素酵素活性高め役割果たしている。 チラコイド膜脂質大半はモノガラクトシルジグリセリド(MGDG)のような二重形成脂質占めており、単独水和すると逆六角形円筒相(英語版)を形成する。しかし、チラコイド膜の他の脂質カロテノイド/クロロフィル組み合わさると、それらも脂質二重層として共形する。

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