イソメラーゼは、ある異性体化合物から別の異性体化合物への変換を触媒する酵素群のメンバーです。
イソメラーゼは、同じ物質の 1 つの異性体が別の異性体に変換される化学反応である異性化を触媒します。たとえば、グルコース リン酸イソメラーゼという酵素によって、グルコース 6-リン酸をフルクトース 6-リン酸に異性化できます。
イソメラーゼは代謝において重要な役割を果たし、体がある化合物を別の化合物に変換できるようにします。それらは解糖、糖新生、脂肪酸やステロイドの合成などのプロセスに関与しています。
イソメラーゼには、触媒する反応の種類に応じていくつかのクラスがあります。
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ラセミ化は、光学活性化合物のラセミ混合物への変換であるラセミ化を触媒します。
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エピメラーゼは、化学式を維持しながら炭素原子の配置を変化させるエピマー化を触媒します。
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シス-トランス イソメラーゼは、シス-トランス異性化、つまりシス異性体からトランス異性体への変換、またはその逆の変換を触媒します。
したがって、イソメラーゼは代謝において重要な役割を果たし、体が効率的に化合物を変換し、恒常性を維持できるようにします。これらの酵素の機能の障害は、代謝性疾患の発症につながる可能性があります。
イソメラーゼは、分子の立体構造の変化に関連するさまざまな生化学的プロセスに関与する酵素です。これらは体の代謝において重要な役割を果たし、幅広い機能を実行します。イソメラーゼは、肝臓、腎臓、脳、筋肉などのさまざまな組織や器官に存在します。
各異性体は酵素と相互作用することができ、正常細胞では多くの異性体が多くの異性体と相互作用することができます。たとえば、多くの酵素は異なる効率で複数の異性体に作用します。イソメラーゼは酸化還元酵素のクラスの酵素であり、通常は局所的に制御または誘導され、異性体の立体構造遷移の周期的プロセスにも関与します。基質の分子 (または分子の複合体) が含まれており、通常はイソメラーゼの作用によって酸化または還元されます。酵素反応は、酵素の結合 (酵素と基質の複合体) と酵素の再生の 2 段階で構成されます。酵素は、その分子の 3 分の 1 にある活性部位 (活性部位) に結合することも、分子の残り 3 分の 1 にある調節部位に結合することもできます。ほとんどの異性体反応は熱力学的平衡条件下で起こり、酵素は反応の両方向に触媒します。多くのイソメラーゼ反応は本質的に、電子、酸素、またはその他の荷電種の移動を伴います。結果として生じるイオンは、細胞膜を横切って送り出されるプロトンのプールを形成することができます。