Forskel mellem koenzym og cofactor

Anonim

Coenzym vs Cofactor

Enzymer er essentielle biologiske makromolekyler. Enzymer er de biologiske katalysatorer, som øger mængden af ​​biologiske reaktioner under meget milde forhold. Enzymer er proteiner, så når de udsættes for høj varme, saltkoncentrationer, mekaniske kræfter, organiske opløsningsmidler og koncentreret syre eller baseopløsninger, har de tendens til at denaturere. De to egenskaber, der tilsyneladende gør et enzym til en stærk katalysator, er:

- Deres specificitet af substratbinding

- Optimal placering af katalytiske grupper på et aktivt sted af enzymet

Normalt kræver enzymer meget specifikke betingelser for at fungere. For eksempel fungerer de ved optimale temperaturer, pH-forhold osv. Bortset fra disse, har enzymer brug af et andet molekyle eller en ion til at have den specifikke funktion.

Hvad er Cofactor?

Kofaktorer er de hjælpende kemiske arter (et molekyle eller en ion), som er bundet til enzymer for at frembringe enzymets biologiske aktivitet. De fleste enzymer har brug for cofaktorer til at udøve deres aktivitet, mens nogle enzymer muligvis ikke behøver dem. Et enzym uden kofaktoren kaldes apoenzyme. Når et apoenzyme er sammen med dets cofactor, er det kendt som et holoenzym. Nogle enzymer kan associere med en cofactor, mens nogle kan associere med flere cofaktorer. Uden cofaktorerne vil enzymaktiviteten gå tabt. Cofaktorer kan bredt inddeles i to som organiske cofaktorer og uorganiske cofaktorer. Uorganiske cofaktorer indbefatter hovedsageligt metalioner. Disse metalioner er ofte nødvendige i spormængder. Magnesium er essentielt for hexokinase, DNA polymerase og glucose-6-phosphat enzymer. Zink er en vigtig metalion til alkohol dehydrogenase, carbonanhydrase og DNA polymerase funktion. Ud over magnesium og zink er der andre metalioner som cupric, jern, ferri, mangan, nikkel osv., Som er forbundet med forskellige typer enzymer. Metalioner i enzymer kan deltage i den katalytiske proces på tre hovedveje.

• Ved at binde substratet korrekt til reaktion

• Ved elektrostatisk stabilisering eller afskærmning af negative ladninger

• Ved at lette oxidation, reduceres reaktion gennem reversible ændringer i metalionerne 'Oxidationstilstand

Organiske cofaktorer er hovedsagelig vitaminer og andre organiske molekyler, der ikke er vitaminer som ATP, glutathion, hæm, CTP, coenzym B osv. Økologiske cofaktorer kan yderligere opdeles i to som coenzym- og protesegruppe. Præstiske grupper er bundet tæt sammen med enzymet og deltager i enzymkatalysereaktionen. Under reaktionen kan det enzymprotesiske gruppekompleks undergå strukturelle ændringer, men de kommer til den oprindelige tilstand, når reaktionen er forbi.FAD er en protetisk gruppe succinatdehydrogenase enzym, som reducerer til FADH 2 i processen med at omdanne succinat til fumarat.

Hvad er coenzym?

Coenzym er mindre organiske molekyler end enzymet (hvilket er et protein). Coenzym er hovedsagelig organiske molekyler, og mange er afledt af vitaminer. For eksempel producerer niacin coenzymet NAD +, som er ansvarlig for oxidationsreaktioner. Desuden fremstilles coenzym A fra pantothensyre, og de deltager i reaktioner som acetylgruppebærere.

Hvad er forskellen mellem coenzym og cofactor?

• Coenzym er en type cofaktorer.

• Coenzym er organiske molekyler, mens der også kan være uorganiske cofaktorer.

• Coenzym er bundet løst med enzymet, og der er nogle andre cofaktorer, der er bundet tæt til enzymet.