Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Один из пяти основных нуклеозидов в нуклеиновых кислотах.
One of the five major nucleosides in nucleic acids
Уридин (символ U или Urd) — это гликозилированный аналог пиримидина, содержащий урацил, присоединенный к рибозному кольцу (или, точнее, рибофуранозе) посредством β-N1-гликозидной связи. Этот аналог является одним из пяти стандартных нуклеозидов, составляющих нуклеиновые кислоты, другими являются аденозин, тимидин, цитидин и гуанозин. Пять нуклеозидов обычно обозначаются их символами: U, A, dT, C и G соответственно. Однако тимидин чаще записывается как "dT" ("d" обозначает "дезокси"), поскольку он содержит 2'-дезоксирибофуранозный фрагмент, а не рибофуранозное кольцо, присутствующее в уридине. Это связано с тем, что тимидин содержится в дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК), но обычно отсутствует в рибонуклеиновой кислоте (РНК). В то же время, уридин содержится в РНК, но не в ДНК. Оставшиеся три нуклеозида могут встречаться как в РНК, так и в ДНК. В РНК они обозначаются как A, C и G, а в ДНК – как dA, dC и dG.
Uridine (symbol U or Urd) is a glycosylated pyrimidine analog containing uracil attached to a ribose ring (or more specifically, a ribofuranose) via a β N1 glycosidic bond. The analog is one of the five standard nucleosides which make up nucleic acids, the others being adenosine, thymidine, cytidine and guanosine. The five nucleosides are commonly abbreviated to their symbols, U, A, dT, C, and G, respectively. However, thymidine is more commonly written as 'dT' ('d' represents 'deoxy') as it contains a 2' deoxyribofuranose moiety rather than the ribofuranose ring found in uridine. This is because thymidine is found in deoxyribonucleic acid (DNA) and usually not in ribonucleic acid (RNA). Conversely, uridine is found in RNA and not DNA. The remaining three nucleosides may be found in both RNA and DNA. In RNA, they would be represented as A, C and G whereas in DNA they would be represented as dA, dC and dG.
Биосинтез
Уридин широко образуется в природе в виде монофосфата уридина (уридилата) посредством de novo синтеза, включающего декарбоксилирование оротидилата, которое катализируется оротидилат-декарбоксилазой. Оротидилат образуется из оротата, который соединяется с 5-фосфорибозил-1-пирофосфатом (PRPP) с образованием оротидилата под действием пиримидиновой фосфорибозилтрансферазы. PRPP синтезируется из рибозо-5-фосфата путем дальнейшего фосфорилирования, выступая в качестве энергетической молекулы, необходимой для протекания реакции, в то время как оротат образуется в несколько стадий из карбамоилфосфата и аспартата.
Uridine is widely produced in nature as uridine monophosphate (uridylate) by de novo synthesis by the decarboxylation of orotidylate, which is catalyzed by orotidylate decarboxylase. The orotidylate is produced from orotate, which is combined with 5 phosphoribosyl 1 pyrophosphate (PRPP) to form orotidylate by pyrimidine phosphoribosyltransferase. PRPP is created from ribose 5 phosphate by a further phosphorylation, serving as an energetic molecule to drive the reaction forward, while orotate is generated in several steps from carbamoyl phosphate and aspartate.
Гликолиз галактозы
Уридин играет роль в пути гликолиза галактозы. Не существует катаболического процесса для метаболизма галактозы. Поэтому галактоза преобразуется в глюкозу и метаболизируется по общему пути глюкозы. Как только поступающая галактоза превращается в галактозо-1-фосфат (Gal 1 P), она вступает в реакцию с UDP-глюкозой, молекулой глюкозы, связанной с уридидифосфатом (UDP). Этот процесс катализируется ферментом галактозо-1-фосфатуридилтрансферазой и переносит UDP на молекулу галактозы. Конечным результатом являются UDP-галактоза и глюкозо-1-фосфат. Этот процесс продолжается для обеспечения надлежащего гликолиза галактозы.
Uridine plays a role in the glycolysis pathway of galactose. There is no catabolic process to metabolize galactose. Therefore, galactose is converted to glucose and metabolized in the common glucose pathway. Once the incoming galactose has been converted into galactose 1 phosphate (Gal 1 P), it is involved in a reaction with UDP glucose, a glucose molecule bonded to uridine diphosphate (UDP). This process is catalyzed by the enzyme galactose 1 phosphate uridyl transferase and transfers the UDP to the galactose molecule. The end result is UDP galactose and glucose 1 phosphate. This process is continued to allow the proper glycolysis of galactose.