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	<title>Translations:Vitamin B12/66/ja - Revision history</title>
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		<title>Fire: Created page with &quot;&#039;&#039;MTR&#039;&#039;遺伝子によってコードされるメチオニン合成酵素は、MeB&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;と反応型2を用いて5-メチルテトラヒドロ葉酸からホモシステインにメチル基を転移し、それによってテトラヒドロ葉酸（THF）とメチオニンを生成するメチル基転移酵素である。この機能はvitam...&quot;</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;MTR&amp;#039;&amp;#039;遺伝子によってコードされる&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Methionine_synthase/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Methionine synthase/ja (page does not exist)&quot;&gt;メチオニン合成酵素&lt;/a&gt;は、MeB&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;と反応型2を用いて&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=5-methyltetrahydrofolate/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;5-methyltetrahydrofolate/ja (page does not exist)&quot;&gt;5-メチルテトラヒドロ葉酸&lt;/a&gt;から&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Homocysteine/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Homocysteine/ja (page does not exist)&quot;&gt;ホモシステイン&lt;/a&gt;にメチル基を転移し、それによって&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Tetrahydrofolate/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Tetrahydrofolate/ja (page does not exist)&quot;&gt;テトラヒドロ葉酸&lt;/a&gt;（THF）と&lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Methionine/ja&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Methionine/ja (page does not exist)&quot;&gt;メチオニン&lt;/a&gt;を生成するメチル基転移酵素である。この機能はvitam...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;MTR&amp;#039;&amp;#039;遺伝子によってコードされる[[Methionine synthase/ja|メチオニン合成酵素]]は、MeB&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;と反応型2を用いて[[5-methyltetrahydrofolate/ja|5-メチルテトラヒドロ葉酸]]から[[homocysteine/ja|ホモシステイン]]にメチル基を転移し、それによって[[tetrahydrofolate/ja|テトラヒドロ葉酸]]（THF）と[[methionine/ja|メチオニン]]を生成するメチル基転移酵素である。この機能は[[vitamin B12 deficiency/ja|ビタミンB&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;欠乏症]]では失われ、その結果[[homocysteine/ja|ホモシステイン]]濃度が上昇し、[[folate/ja|葉酸]]が5-メチル-テトラヒドロ葉酸として捕捉され、そこからTHF（葉酸の活性型）を回収することができなくなる。THFはDNA合成において重要な役割を果たすため、THFの利用可能性が低下すると、ターンオーバーの速い細胞、特に赤血球や、吸収を担う腸管壁細胞の生産がうまくいかなくなる。THFは、MTRによって再生されることもあれば、食事中の新鮮な葉酸から得られることもある。したがって、[[pernicious anemia/ja|悪性貧血]]の[[megaloblastic anemia/ja|巨赤芽球性貧血]]を含む、B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;欠乏によるDNA合成作用のすべては、十分な食事性葉酸が存在すれば解決する。したがって、B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;の最もよく知られた「機能」（DNA合成、細胞分裂、貧血に関与する機能）は、実際には、B&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt;が仲介する[[:wikt:facultative|通性]]機能であり、効率的なDNA産生に必要な活性型葉酸の保存である。他のコバラミン要求性メチルトランスフェラーゼ酵素も細菌では知られており、Me-H&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-MPT、補酵素Mメチルトランスフェラーゼなどがある。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fire</name></author>
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