シチジンリン酸

シチジンリン酸塩 (ラテン語の citidinus - シチジンに由来) - 1 ~ 3 個のリン酸残基を含むシチジン誘導体(2-アミノ-4,5-ビス-O-リボフラノシル-1,3-ジヒドロ-5-ヒドロキシプリン)。リン脂質の生合成に参加します。これらには、シチジン一リン酸 (CMP)、シチジン二リン酸 (CIDP)、シチジン三リン酸、およびシチジン 3',5'-一リン酸が含まれます。

シチジン一リン酸は、核酸代謝における重要な成分の 1 つです。それは、リボ核酸 (RNA) とデオキシリボ核酸 (DNA) の合成、および細胞内の遺伝情報の伝達に関与しています。

CMP の合成は、シチジンと、ウリジンとリボース残基から形成されるホスホリボヌクレオチドとの反応の結果として起こります。その後、CMP を使用して、アデノシン一リン酸、グアノシン一リン酸、チミジン一リン酸などの他のヌクレオチドを合成できます。さらに、CMF は、核酸の代謝やその他の生化学プロセスに関連する特定の酵素の活性の制御にも関与しています。

脂質生合成には、ホスファチジルイノシトール合成の中間生成物であるシチジン ホスホモノアミン (シチジン-5'-ホスホモノアミン) も含まれます。



シチジン分子には 1 つのリン酸残基と、リボース糖の一部としてそれに結合したリボースが含まれています。シチジンはリン脂質の生合成に重要な役割を果たしています。これは、タンパク質合成のためのリボースリン脂質 (図 1) とアミノ酸の間のアミノ基の移動において重要な役割を果たします。セリンとグリシンは 2 つの主要なアミノ基担体です。補因子として機能するリボース誘導体であるリボース-1-カルボリンのおかげで、セリンはアミノトランスフェラーゼ (EC 2.6.1.) を触媒します。したがって、シチジンは、セリンのアミノ酸のアミノ基に結合する RNH*2 の主な供与体として機能します。シチジンと、Thr、Glu、Asp などのアミノ酸残基の α-カルボキシル基との結合は、プリン N-グリコシド架橋を形成し、リン脂質分子の構造を安定化します。図 1. シチジンを使用したリン脂質ワークショップユニットの組み立て。