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酵素:細胞生活の触媒
酵素は、ヒト細胞内の生化学反応を加速する特殊なタンパク質です。各酵素は、特定の基質に結合する活性部位を含む、独自の三次元構造を持っています。その分子は、その作用を有する。この構造は触媒作用のために重要であり、さらにはマイナーな破壊は機能を妨げる可能性があります。酵素は、代謝、DNAのレプリケーション、および細胞シグナル伝達などの重要なプロセスを管理します。例えば、DNA polymerase[FLT][FLT][FLT]]は、遺伝子の分解作用を阻害する物質が、および遺伝子の作用を阻害する可能性がある[FLT] [FLT]:[FLT]:[FLT]:[FLT]:]:[FLT:FLT:F]:[FLT:[FLT:[F]:F]:F]:[FLT:[FLT:[F]:[FLT:]:[FLT:]:[F]:[F]:[FLT:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F]:[F
放射線の種類とその細胞相互作用
放射線は、イオン化(例えば、紫外線、ガンマ線)からイオン化(例えば、紫外線、マイクロウェーブ)にスペクトルを及ぼします。イオン化放射線は、原子から電子を排出するのに十分なエネルギーを運び、イオンとフリーラジカルを作成します。このプロセスは、細胞内で観察される生物学的損傷に集中しています。非イオン化放射線は、より少ないエネルギーが、熱影響や細胞の細胞の細胞の細胞の損傷を悪化させることができる一方で、細胞の放射線の細胞の細胞の細胞の損傷を悪化させるためのものです。[F]は、放射線の細胞の細胞の損傷を発症に変えるの細胞を、または細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の損傷を除去する細胞の細胞の細胞の細胞の損傷を、または細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の損傷を除去するために、または細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の細胞の
放射線誘発酵素変化のメカニズム
放射線は、直接および間接的なメカニズムによって酵素活性を変化させます。次のサブセクションは、第一次経路を詳細に示します。
直接構造損傷
高エネルギーフォトンや粒子は、直接酵素分子を打つことができます, ポリペプチドの骨組み内の同等な結束を破るか、または、tertiary構造を安定させる硫化橋を破壊. これは、につながります 減衰]] または誤差を, 活性部位非機能的なレンダリング. 酵素活性活性は、部分的にまたは完全に失われる可能性があります, 損傷の重症度に応じて. 例えば, 放射線は、その結合を分解することができます[FLT] ]] または誤植樹能力を分解します。 [FLTF] 脂肪分解能] [FLT] [FLTF] [FLTFLTF] 脂肪分解能] [F] [FLTFLTF] 脂肪分解能] 脂肪分解能] [F] 脂肪分解能] [FLTFLTF] [FLTFLTFLTF] 脂肪分解能] [F] [F] [F] タンパク質 [F] [FLTFLTF] [F] [FLTF] タンパク質 [FLTFLTFLT
無料のレーダーによる酸化的修正
イオン化放射線は、水分子を頻繁にイオン化し、ヒドロキシル基質(•OH)や過酸化物アニオン(O2−)などの反応性酸素種(ROS)を生成します。これらの過渡種はアミノ酸残渣を攻撃し、特に硫黄含有する側鎖(システイン、メチオニン)および芳香環(チロシン、トリプトファン)を攻撃します。例えば、シチエの酸化酵素は、(LTF)を抑制する(F)。
遺伝子発現における変化
放射線は遺伝子の転写に影響を与えることによって間接的に酵素活性に影響を与えます。イオン化放射線は、p53やNF-κBなどの応力応答トランスクリプション因子を活性化し、DNA修復、細胞サイクルの逮捕、およびアポトーシスに関与する酵素の発現を調節します。例えば、[p53[]は、p21タンパク質を調節し、転写を抑制します。このような状況は、細胞の変形が増加するような細胞の減少を増加させることができます。
放射線に感染した特定の酵素
放射線誘発変異に影響する酵素クラス。次の例では、重要な細胞機能に関与する主要なプレーヤーを強調します。
DNA修復酵素
ゲノムDNAへのダメージは放射線からの第一の脅威です。 ]ポリ(ADP-ribose)ポリマラーゼ(PARP)とアタキア・テランギクサ(ATM)キナーゼは、休憩を検出し、修復経路を初期化します。 放射線は、直接、酸化的変更を介してPARPを活性化することができますが、放射線療法は、放射線量の増加を促進します。 放射線は、放射線量および放射線量を測定する。
抗酸化酵素
細胞は、放射線発生性ROSを中和するために強力な酸化防止システムを持っています。 主要な酵素には、[]過酸化物dismutase(SOD1およびSOD2)、過酸化水素を水素過酸化物(H2O2)に変換し、]を水と酸素に分解する。 グルクエン酸エステル]は、各酸化物が各層の活性物質を分解し、その後の活性物質を分解する。 [FLTFLT]は、その活性物質をグルクエン酸エステルを分解します。
メタボリックとシグナル伝達酵素
中央代謝を支配する酵素も標的しています。 ]Cytochrome P450 (CYP450)] 肝臓の酸化酵素は、薬物代謝とホルモン合成に関与しています。 放射線は、放射線療法中に共同投与薬の薬効に影響を与えることができる、その発現と活動を変更します。 deiodinase ホルモン性肝疾患の活性化作用が、免疫疾患の免疫疾患を低下させる可能性があると、 がんの作用が、血液検査薬の活性化作用を低下させる。
動脈硬化酵素活性の細胞配列
細胞内観症を破壊する酵素のカスケードに対する放射線の累積的効果。 損なわれたDNA修理は、腫瘍増殖を起こす可能性がある変異をもたらします。 アトポトティック酵素の過剰活性は、過度の細胞死を引き起こし、放射線腸炎や肺炎などの組織の損傷症候群に貢献します。 メタボリックの消化は、エネルギーの低下や酸化ストレスを誘発し、損傷のサイクルを増大させる可能性があります。 例えば、酵素の酵素の酵素の活性は、放射線を抑制するかどうかを抑制します。 [F] そのような細胞の減少は、このような効果を抑制します。 [F]
保護機構および放射線保護剤
細胞は放射線損傷に対する防御の複数のラインを進化させました。 グルタチオンのような内因性酸化防止酵素と小分子は、最初の障壁を形成します。 医療戦略は、これらの防衛を阻止することを目指しています。 [放射線保護剤]]]) そのようなミフォスチンおよびN-アセチルシステインは、無料のラジカルや抗酸化酵素を増量することができます。 動物研究は、その管理を示しました :消化管制薬の免疫組織の免疫組織が低下する。 [FLT] 免疫組織の免疫組織の免疫および免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の免疫組織の
外部リソースは、放射線の影響]]のNCBI書籍ヘルフが包括的な分子情報を提供し、 をイオン化放射線のWHO事実シートは、健康への影響を概説します。治療用途については、を参照してください。放射線療法の記事。
コンテンツ
放射線は、直接構造的損傷、酸化的変更、遺伝子発現の変化によって、ヒト細胞における酵素活性を変化させます。これらの変更は、DNA修復、酸化防止防衛、代謝に重要な酵素に影響を及ぼし、変異、細胞死、組織機能障害などの結果につながる。これらのメカニズムを理解することで、放射線保護戦略の発達を通知し、放射線療法の精度を高めます。酵素固有のバイオマーカーと薬物ターゲットへの研究を継続して、細胞の放射線測定の有効性を予測し、細胞の放射線治療の放射線療法の有効性を予測する[F] [Fbio] [F] [F] 放射線療法の放射線療法の有効性を予測する] [F] [F] [F] [F] [F] [F] 放射線学的放射線学的放射線学的放射線療法の放射線学的効果] [F] [F] [F] [F] [F] [F] 放射線治療の放射線療法の放射線療法の放射線療法の放射線治療の放射線療法の放射線療法の放射線治療の放射線治療の放射線療法の放射線療法の放射線療法の放射線療法の放射線療法の放射線療法] [F] [F] [F] [F] [F]