Other enzymes of the glycolytic pathway are involved in the regulation of starch/sucrose biosynthesis (Figs 3.2 and 3.3).
Fructose-1,6-bisphosphate is converted back to fructose-6- phosphate by the enzyme fructose-1,6-bisphosphatase, also releasing inorganic phosphate.
This enzyme is localized in the cytosol and chloroplast. Fructose-6-phosphate is converted to fructose-2,6-bisphosphate by fructose-6-phosphate 2-kinase, which can be dephosphorylated at the 2-position by fructose-2,6-bisphosphatase.
Fructose-6-phosphate is an intermediary in sucrose biosynthesis (Fig. 3.3).
Sucrose phosphate synthase (SPS) is regulated by reversible phosphorylation (a form of posttranslational modification that involves addition of a phosphate moiety from ATP to an OH amino acid residue in the protein, such as serine or threonine, mediated by a kinase, and dephosphorylation mediated by a phosphatase) by SPS kinase and SPS phosphatase.
Phosphorylation of the enzyme makes it less active. Glucose- 6-phosphate is an allosteric activator (a molecule that can bind to an enzyme and increase its activity through enzyme subunit association) of the active form of SPS (dephosphorylated).
Glucose-6-phosphate is an inhibitor of SPS kinase, and inorganic phosphate is an inhibitor of SPS phosphatase. Thus, under conditions when glucose-6-phosphate/inorganic phosphate ratio is high, the active form of SPS will dominate, favoring sucrose phosphate biosynthesis. These regulations are highly complex and may be regulated by the flux of other sugars in several pathways.
เอนไซม์อื่น ๆ ของทางเดิน glycolytic มีส่วนร่วมในการควบคุมของแป้ง / การสังเคราะห์น้ำตาลซูโครส (มะเดื่อ 3.2 และ 3.3).
ฟรุคโต-1,6-bisphosphate จะถูกแปลงกลับไปฟอสเฟตฟรุกโตส-6- โดยเอนไซม์ฟรุกโตส-1,6-bisphosphatase, ยังปล่อยฟอสเฟตอนินทรี.
เอนไซม์นี้เป็นภาษาท้องถิ่นในเซลล์และคลอโรพลา ฟรุกโตส -6- ฟอสเฟตจะถูกแปลงเป็นฟรุกโตส-2,6-bisphosphate โดยฟรุกโตส -6- ฟอสเฟต 2 ไคเนสซึ่งสามารถ dephosphorylated ที่ 2 ตำแหน่งงานโดยฟรุกโตส-2,6-bisphosphatase.
ฟรุคโต -6- ฟอสเฟตเป็น เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์น้ำตาลซูโครส (รูป. 3.3).
ซูโครสฟอสเฟตเทส (SPS) จะถูกควบคุมโดย phosphorylation พลิกกลับ (รูปแบบของการดัดแปลงหลังที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มของครึ่งฟอสเฟตจากเอทีพีไปยัง OH กรดอะมิโนสารตกค้างในโปรตีนเช่นซีรีนหรือ threonine, ไกล่เกลี่ยโดยไคเนสและ dephosphorylation ไกล่เกลี่ยโดย phosphatase ก) โดย SPS ไคเนสและสำนัก phosphatase.
Phosphorylation ของเอนไซม์ที่ทำให้มันใช้งานน้อยลง Glucose- 6 ฟอสเฟตเป็น Activator allosteric (โมเลกุลที่สามารถผูกกับเอนไซม์และเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์ผ่านสมาคม subunit ก) ในรูปแบบที่ใช้งานของ SPS (dephosphorylated).
กลูโคส -6- ฟอสเฟตเป็นตัวยับยั้งของ SPS ไคเนสและ ฟอสเฟตนินทรีย์เป็นตัวยับยั้งของ SPS phosphatase ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขเมื่อกลูโคส -6- ฟอสเฟต / อัตราส่วนฟอสเฟตอนินทรีอยู่ในระดับสูงในรูปแบบที่ใช้งานของ SPS จะครองความนิยมการสังเคราะห์น้ำตาลซูโครสฟอสเฟต กฎระเบียบเหล่านี้มีความซับซ้อนสูงและอาจจะถูกควบคุมโดยฟลักซ์ของน้ำตาลอื่น ๆ ในหลายเส้นทาง
การแปล กรุณารอสักครู่..
