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线粒体功能的衰退两大因素所引起的。而NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)作为原核生物和真核生物的细胞中所共有的一种辅酶,不仅是参与三羧酸循环等细胞内关键生命活动的必须成员,同时还能够提高用于遏制衰老基因表达的去乙酰化酶Sirtuins家族的活性,并且还是DNA修复酶PARP1消耗...
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https://www.dzwww.com/2019/arf/hydt/201911/t20191113_19352739.htm
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2019-11-13
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线粒体功能的衰退两大因素所引起的。而NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)作为原核生物和真核生物的细胞中所共有的一种辅酶,不仅是参与三羧酸循环等细胞内关键生命活动的必须成员,同时还能够提高用于遏制衰老基因表达的去乙酰化酶Sirtuins家族的活性,并且还是DNA修复酶PARP1消耗...
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https://www.dzwww.com/2019/arf/hydt/201911/t20191113_19352739.htm
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2019-11-13
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ehyde Dehydrogenase)。前者可以将乙醇转化为乙醛(Acetaldehyde),后者则可以将乙醛转化成乙酸(Acetic Acid),随后乙酸进入三羧酸循环(Tricarboxylic Acid Cycle,简称TCA)被代谢掉。喝酒后脸红的人体内有足够的乙醇脱氢酶,但乙醛脱氢酶则相对不足,因此他们的身...
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http://jiu.dzwww.com/hysd/201908/t20190830_19125464.htm
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2019-08-30
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脏循环、神经管发育、感光细胞的维护与核糖体合成等途径。而驴快速进化的基因主要富集在有氧呼吸、脑发育、淋巴细胞分化的调节、三羧酸循环和乙酰-CoA的分解代谢过程。”芒来告诉记者,这一研究结果揭示了马属动物的性格、运动能力、能量代谢和免疫力方面的特征。 通过这...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201908/t20190813_19054970.htm
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2019-08-13
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分解变成乙醛(强致癌物质)。而乙醛脱氢酶则能把乙醛中的两个氢原子脱掉,被转化为乙酸,即醋。乙酸再经过几步变成乙酰CoA进入三羧酸循环生成能量分子ATP,并产生二氧化碳和水排出体外。 上文提到乙醛是强致癌物质,在体内长期堆积会导致肝癌。提升酶活力,加速乙醛分解...
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http://health.dzwww.com/jkxw/zc/201907/t20190726_18990222.htm
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2019-07-26
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老的根本原因在于细胞内的DNA损伤和线粒体的功能下降。NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)作为原核细胞和真核细胞中常见的辅酶,不仅是三羧酸循环等关键细胞生命活动的必要成员,还能够通过激活被称为“长寿蛋白”的去乙酰化酶Sirtuins家族的活性来抑制衰老基因的表达,同时也是...
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https://www.dzwww.com/2019/arf/hydt/201906/t20190617_18838771.htm
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2019-06-17
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因在于各种原因造成的DNA损伤和线粒体功能的下降。NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)作为原核细胞和真核细胞中都有存在的辅酶,不仅是三羧酸循环等细胞内关键生命活动的必要成员,还也可以增加用来抑制衰老基因表达的去乙酰化酶家族的蛋白活性,同时也是DNA修复酶PARP1消耗的必...
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https://www.dzwww.com/2019/arf/hydt/201906/t20190617_18838608.htm
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2019-06-17
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分子式 科普-辅酶I-NAD: NAD+又叫辅酶Ⅰ,全称烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,又称二磷酸烟苷,存在每一个细胞中参与上千项反应。NAD+是三羧酸循环的重要辅酶,促进糖、脂肪、氨基酸的代谢,参与能量的合成;NAD+又是辅酶I消耗酶的唯一底物(DNA修复酶PARP的唯一底物、长寿蛋白Si...
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http://health.dzwww.com/jkxw/zxyw/201902/t20190218_18405940.htm
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2019-02-18
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分子式 科普-辅酶I-NAD: NAD+又叫辅酶Ⅰ,全称烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,又称二磷酸烟苷,存在每一个细胞中参与上千项反应。NAD+是三羧酸循环的重要辅酶,促进糖、脂肪、氨基酸的代谢,参与能量的合成;NAD+又是辅酶I消耗酶的唯一底物(DNA修复酶PARP的唯一底物、长寿蛋白Si...
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http://health.dzwww.com/mytj/kepu/201902/t20190218_18405461.htm
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2019-02-18
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蛋白质翻译后修饰在肿瘤代谢的精准调控中起着重要作用。研究人员发现,谷氨酰胺代谢酶LUD1参与介导了SIRT5的促肿瘤作用。SIRT5诱导的GLUD1赖氨酸残基的去戊二酰化明显上调其酶活性,并进一步促进谷氨酰胺回补三羧酸循环,提供肿瘤细胞快速分裂增殖所必需的前体物质。...
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http://health.dzwww.com/jkxw/jrxw/201803/t20180306_17114588.htm
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2018-03-06
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