Flavin adenine dinucleotide/ja: Difference between revisions

Flavin adenine dinucleotide/ja
Created page with "FADとその変異体の分光特性は、UV-VIS吸収蛍光分光法を使用することによる反応のモニタリングを可能にする。FADの各形態は明確な吸光度スペクトルを持ち、酸化状態の変化を容易に観察することができる。FADの主な局所吸光度極大は450 nmに観測され、消衰係数は11,300 M<sup>-1</sup>cm..."
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生物学的システムでは、FADは完全に酸化された形態ではH<sup>+</sup>とe<sup>-</sup>の受容体として、FADHの形態では受容体または供与体として、還元されたFADH<sub>2</sub>の形態では供与体として働く。下の図は、この物質が受ける可能性のある変化をまとめたものである。
生物学的システムでは、FADは完全に酸化された形態ではH<sup>+</sup>とe<sup>-</sup>の受容体として、FADHの形態では受容体または供与体として、還元されたFADH<sub>2</sub>の形態では供与体として働く。下の図は、この物質が受ける可能性のある変化をまとめたものである。


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:[[Image:Redox states of FAD.png|422px]]
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上に見たものの他に、FADの他の反応性形態が形成されたり消費されたりすることもある。これらの反応は、電子の移動と[[chemical bonds/ja|化学結合]]の生成/切断を伴う。[[reaction mechanism/ja|反応機構]]を通して、FADは生物システム内の化学活動に貢献することができる。以下の写真は、FADが関与しうるいくつかの作用の一般的な形を表している。
Along with what is seen above, other reactive forms of FAD can be formed and consumed. These reactions involve the transfer of electrons and the making/breaking of [[chemical bonds]]. Through [[reaction mechanism]]s, FAD is able to contribute to chemical activities within biological systems. The following pictures depict general forms of some of the actions that FAD can be involved in.
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