เพอรอกซิเดสสูตรโมเลกุล NULL, CAS 9003-99-0 เป็นเอนไซม์มาร์กเกอร์ของเปอร์รอกซิโซมและออกซิโดเรดักเตสชนิดหนึ่งที่สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาได้หลายอย่าง เปอร์ออกซิดาสเป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารตั้งต้นโดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวรับอิเล็กตรอน ส่วนใหญ่มีอยู่ในเปอร์รอกซิโซมของพาหะ โดยมีเหล็กพอร์ไฟรินเป็นกลุ่มรอง ซึ่งสามารถเร่งปฏิกิริยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ออกซิไดซ์สารประกอบฟีนอลิกและเอมีน และผลิตภัณฑ์ออกซิเดชันของไฮโดรคาร์บอน และมีผลสองประการในการกำจัดความเป็นพิษของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และฟีนอลิก เอมีน อัลดีไฮด์ และสารประกอบเบนซีน เพอรอกซิดาสเป็นประเภทของออกซิโดเรดักเตส
กระจายอยู่ในของเหลวในร่างกายหรือเซลล์ เช่น นม เซลล์เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เอนไซม์นี้ยังมีฮีมเป็นปัจจัยร่วมด้วย มันเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารตั้งต้นโดยใช้ H2O2 เป็นตัวรับอิเล็กตรอน มันเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยตรงของสารประกอบฟีนอลิกหรือเอมีนโดย H2O2 เช่น กลูตาไธโอนเปอร์ออกซิดาส อีโอซิโนฟิลเปอร์ออกซิดา และต่อมไทรอยด์เปอร์ออกซิดาส และมีผลสองประการในการกำจัดความเป็นพิษของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และฟีนอลิกเอมีน

เอนไซม์ขนาดกลาง

(1) สัตว์
เพอรอกซิโซมเกี่ยวข้องกับการออกซิเดชั่นเบต้าของกรดไขมันในสัตว์ (ออร์แกเนลล์อีกตัวคือไมโตคอนเดรีย) และความเข้มข้นของเพอรอกซิโซมในเซลล์ตับของหนูเพิ่มขึ้นสิบเท่าหลังจากรับประทาน Jiangzhi Ling นอกจากนี้ เพอรอกซิโซมยังมีผลในการล้างพิษ เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถใช้ H2O2 เพื่อออกซิไดซ์สารที่เป็นอันตราย เช่น ฟีนอล ฟอร์มาลดีไฮด์ กรดฟอร์มิก และแอลกอฮอล์ หนึ่งในสี่ของแอลกอฮอล์ที่กินเข้าไปจะถูกออกซิไดซ์เป็นอะซีตัลดีไฮด์ในเปอร์รอกซิโซม
(2) พืช
ในพืช เพอรอกซิโซมส่วนใหญ่ประกอบด้วย:
1 มีส่วนร่วมในการหายใจด้วยแสงและออกซิไดซ์ผลพลอยได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง กรดไกลโคลิก ไปเป็นอะซีตัลดีไฮด์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
2 ในการงอกของเมล็ด ไขมันจะเกิดออกซิเดชัน - เพื่อผลิตอะซิติลโคเอ ซึ่งจะถูกย่อยโดยไอโซซิเตรตเป็นกรดอะซิติกและกรดซัคซินิกผ่านวงจรไกลออกซิเลต จากนั้นจะถูกเติมเข้าไปในวงจรกรดไตรคาร์บอกซิลิกหรือที่เรียกว่าไกลออกซีโซม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับวงจรไกลออกซิเลต


ฟังก์ชั่นทางชีวภาพ
การกำจัดสายพันธุ์ออกซิเจนที่เกิดปฏิกิริยาและการควบคุมความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

กำจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์ส่วนเกิน
เพอรอกซิเดส(POD) เป็นหนึ่งในกลุ่มเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระหลักในสิ่งมีชีวิต และมีการกระจายอย่างกว้างขวางในเซลล์ที่มีชีวิตของสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ สารตั้งต้นหลักคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) ด้วยการเร่งปฏิกิริยาจำเพาะของปฏิกิริยารีดอกซ์ POD จะสลายH₂O₂ส่วนเกินที่เกิดจากเมตาบอลิซึมของเซลล์ไปเป็นน้ำและออกซิเจน ดังนั้นจึงกำจัดความเป็นพิษต่อเซลล์ของมัน ภายใต้สภาวะทางสรีรวิทยา ความเข้มข้นต่ำของสายพันธุ์ออกซิเจนปฏิกิริยา (ROS) จะถูกผลิตอย่างต่อเนื่องผ่านการหายใจแบบไมโตคอนเดรีย เมแทบอลิซึมของไขมัน ปฏิกิริยาโฟโตเคมีคอล และวิถีทางอื่นๆ เพื่อรักษา-การส่งสัญญาณของเซลล์ในสภาวะคงที่
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดความเครียดจากสิ่งมีชีวิตหรือการรบกวนทางเมตาบอลิซึม การสะสมของ H₂O₂ จำนวนมากจะกระตุ้นให้เกิดความเสียหายจากความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน POD ร่วมมือกับซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสและคาตาเลสเพื่อสร้างระบบป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระของสิ่งมีชีวิต ปรับความเข้มข้นของ ROS ในเซลล์อย่างแม่นยำ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ รวมถึงการสูญเสียโปรตีน การแตกของสาย DNA และการเกิดออกซิเดชันของไขมันในเยื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดจาก H₂O₂ ที่มากเกินไป และรักษาระดับการเผาผลาญของเซลล์ให้เป็นปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยา POD จะแสดงประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาที่สูงกว่าต่อ- H₂O₂ ที่มีความเข้มข้นต่ำ โดยจะกำจัด ROS ที่สะสมอยู่ในสภาพแวดล้อมระดับจุลภาคของเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่เป็นเอนไซม์สำคัญในการปกป้องสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์พื้นฐาน


การบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากออกซิเดชั่นที่เกิดจากความเครียดทางชีวภาพและความเครียดทางชีวภาพ
ภายใต้สภาวะความเครียด ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ POD จะถูกกระตุ้นอย่างเห็นได้ชัด ก่อให้เกิดกลไกการตอบสนองหลักต่อความเสียหายภายนอก
ในพืช ความเครียดที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น ความแห้งแล้ง ความเค็ม อุณหภูมิสุดขั้ว และความเป็นพิษของโลหะหนักจะไปรบกวนสภาวะสมดุลทางเมตาบอลิซึมในคลอโรพลาสต์และไมโตคอนเดรียโดยตรง ทำให้เกิดการสะสม ROS ที่ระเบิดได้ เพื่อเป็นการตอบสนอง กิจกรรม POD ของพืชจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยการกำจัด ROS ส่วนเกินอย่างมีประสิทธิภาพ POD จะรักษาความสมบูรณ์ของเมมเบรน ลดการเสื่อมสภาพของเม็ดสีและความผิดปกติของการเผาผลาญ และเพิ่มความทนทานต่อความเครียด
ในระหว่างความเครียดทางชีวภาพ เช่น การติดเชื้อของเชื้อโรคและพืชสมุนไพร ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเกิดขึ้นที่บริเวณที่ติดเชื้อ POD ฟื้นฟูสภาวะสมดุลรีดอกซ์ในท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว: ลดความเสียหายที่เป็นสื่อกลางของ ROS- ต่อเซลล์เจ้าบ้าน และโดยการปรับระดับ ROS ในระดับปานกลาง จะมีส่วนร่วมในการตายของเซลล์ที่ตั้งโปรแกรมไว้เฉพาะที่เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในสัตว์และจุลินทรีย์ POD ต่อต้านความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากสารพิษจากภายนอก การอักเสบและการฉายรังสี ช่วยลด-การสะสมของปัจจัยการอักเสบ ลดอัตราการตายของเซลล์ และรักษาการทำงานทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อและอวัยวะให้เป็นปกติ

การมีส่วนร่วมในการเผาผลาญทางชีวภาพและการควบคุมการสังเคราะห์ทางชีวภาพ

การควบคุมการเผาผลาญทุติยภูมิของพืช
POD มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการสังเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงของสารทุติยภูมิของพืช รวมถึงโพลีฟีนอล ลิกนิน และอัลคาลอยด์ โดยทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ควบคุมหลักภายในเครือข่ายเมตาบอลิซึมทุติยภูมิของพืช ลิกนินเป็นส่วนประกอบโครงสร้างหลักของผนังเซลล์พืชที่ควบคุมความแข็งแรงเชิงกลและความต้านทานต่อความเครียด เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบออกซิเดชันของโมโนลิกโนลที่เร่งปฏิกิริยาโดย POD POD เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงออกซิเดชั่นข้าม-ของโมโนเมอร์ เช่น พี-คูมาริลแอลกอฮอล์, โคนิเฟอริลแอลกอฮอล์ และซินาพิลแอลกอฮอล์เพื่อประกอบลิกนินโมเลกุลขนาดใหญ่ ส่งเสริมการทำให้ผนังเซลล์แข็งตัวและปรับปรุงการรองรับกลไกของลำต้น ความต้านทานโรค และความทนทานต่อการคงอยู่
ในเวลาเดียวกัน POD กระตุ้นการเผาผลาญฟีนอลจากพืชโดยการเปลี่ยนฟีนอลให้เป็นควิโนน ซึ่งมีฤทธิ์ต้านจุลชีพในวงกว้าง-และยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดของพืช นอกจากนี้ POD ยังปรับการสังเคราะห์ทางชีวภาพและการสะสมของสารทุติยภูมิที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอนโทไซยานินและฟลาโวนอยด์ ช่วยปกป้องพืชจากรังสีอัลตราไวโอเลต นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการก่อตัวของเม็ดสีดอกไม้และผลไม้ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโต การพัฒนา และลักษณะฟีโนไทป์ของพืช
การรักษาสภาวะสมดุลทางเมตาบอลิซึมในสัตว์
ในสัตว์นั้นสมาชิกของเปอร์ออกซิเดสครอบครัวปรับวิถีทางเมตาบอลิซึมที่หลากหลายเพื่อรักษาสมดุลระบบเมตาบอลิซึม


ไทรอยด์ POD ทำหน้าที่เป็นอัตรา-จำกัดเอนไซม์สำหรับการสังเคราะห์ฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์: โดยจะเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไอโอไดด์ การเติมไอโอดีนของไทโรซีน และการควบรวมของไทโรซีนที่ตกค้าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตไทรอกซีนและไตรไอโอโดไทโรนีน ซึ่งควบคุม-การเผาผลาญของร่างกาย การเจริญเติบโต และการพัฒนาของระบบประสาทโดยตรง
Myeloperoxidase ส่วนใหญ่อยู่ในนิวโทรฟิล นอกเหนือจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้ว ยังเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของคลอไรด์เพื่อให้เกิดไฮโปคลอไรต์ ซึ่งสนับสนุนการฆ่าจุลินทรีย์ในระบบภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางในการดัดแปลงออกซิเดชั่นของไขมันและโปรตีนเพื่อควบคุมการเผาผลาญไขมันและการอักเสบ นอกจากนี้ กลูตาไธโอน POD ยังควบคุมการเผาผลาญไขมันร่วมกัน ลด-การออกซิเดชันของไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ บรรเทาอาการบาดเจ็บของการเกิดออกซิเดชันของไขมัน ปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือด และรักษาสภาวะสมดุลของการเผาผลาญ
กฎระเบียบการเจริญเติบโต การพัฒนา และการแยกเซลล์
การปรับการเจริญเติบโตของพืชและความก้าวหน้าของพัฒนาการ
ด้วยการควบคุมการส่งสัญญาณ ROS และเมแทบอลิซึมของฮอร์โมน POD จะประสานวงจรชีวิตของพืชทั้งหมด รวมถึงการงอกของเมล็ด การพัฒนาของราก และความชราของอวัยวะ ในระหว่างการงอกของเมล็ด POD จะกำจัด ROS ที่สะสมระหว่างการพักตัว ทำลายการพักตัว ฟื้นฟูกิจกรรมการเผาผลาญของตัวอ่อน และเร่งการงอก ในการพัฒนาราก POD จะรักษาสภาวะสมดุลรีดอกซ์ในเซลล์ปลายรากเพื่อส่งเสริมการแบ่งเซลล์และการยืดตัว อำนวยความสะดวกในการขยายรากปฐมภูมิและการเริ่มต้นรากด้านข้าง และปรับปรุงการดูดซึมน้ำและสารอาหาร


การเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในกิจกรรม POD จะควบคุมอัตราการชราภาพ กิจกรรม POD ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการเจริญเติบโตของพืชจะชะลอความชราของใบและรักษาความสามารถในการสังเคราะห์แสงไว้ได้ การลดลงของกิจกรรม POD ในระดับปานกลางในระยะการพัฒนาในภายหลังสอดคล้องกับการลดลงของการเผาผลาญและช่วยให้สามารถระดมสารอาหารได้ POD ยังมีส่วนช่วยในการสร้างความแตกต่างของแคลลัสและการรักษาบาดแผลโดยการปรับสภาพแวดล้อมไมโครรีดอกซ์ที่บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ เพื่อสนับสนุนการสร้างเซลล์ใหม่และการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
ปรับสมดุลการเพิ่มจำนวนเซลล์สัตว์และการตายของเซลล์
ในสัตว์ POD จะควบคุมความเข้มของสัญญาณ ROS ภายในเซลล์อย่างแม่นยำ เพื่อกำหนดเวลาของการเพิ่มจำนวน การแบ่งเซลล์ และการตายของเซลล์
ROS ระดับปานกลางทำหน้าที่เป็นสัญญาณการแพร่กระจาย POD รักษา ROS ภายในหน้าต่างที่เหมาะสมที่สุดทางสรีรวิทยาเพื่อหลีกเลี่ยงทั้งการจับกุมทางเมตาบอลิซึมที่เกิดจาก ROS ไม่เพียงพอและการตายของเซลล์ที่ถูกกระตุ้นโดย ROS ที่มากเกินไป ในระหว่างการสร้างเอ็มบริโอ การแสดงออกที่ได้รับคำสั่งของไอโซฟอร์มของ POD จะควบคุมการสร้างความแตกต่างของเซลล์เอ็มบริโอและรับรองว่ามีการสร้างอวัยวะที่เหมาะสม
ในเนื้อเยื่อของผู้ใหญ่ POD จะปรับการแพร่กระจายและความแตกต่างของเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อรักษาการหมุนเวียนของเนื้อเยื่อในสภาวะสมดุลและสนับสนุนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย การแสดงออกของ POD ที่ผิดปกติหรือกิจกรรมที่ถูกรบกวนจะรบกวนสภาวะสมดุลของ ROS ซึ่งนำไปสู่การแพร่กระจายที่ผิดปกติ การตายของเซลล์มากเกินไป และความผิดปกติที่ตามมา รวมถึงการอักเสบ โรคความเสื่อม และเนื้องอก สิ่งนี้ตอกย้ำบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพด้านการพัฒนา


เพอรอกซิเดสประกอบด้วยกลุ่มเอนไซม์รีดอกซ์ที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารตั้งต้น ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางชีวภาพ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การเร่งปฏิกิริยาทางอุตสาหกรรม และสาขาอื่นๆ การผลิตส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นการสกัดทางชีวภาพตามธรรมชาติและการสังเคราะห์รีคอมบิแนนท์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการได้รับ- POD ที่มีฤทธิ์สูงในปัจจุบัน
I. การสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ
วิธีนี้ใช้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่อุดมไปด้วย POD เป็นวัตถุดิบ โดยมีการเตรียม POD มะรุมเป็นตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุด รากมะรุมสดจะถูกขัดขวางและสกัดด้วยสารละลายที่เป็นน้ำก่อน เศษพืชและสิ่งสกปรกจะถูกกำจัดออกโดยการหมุนเหวี่ยงเพื่อให้ได้ของเหลวของเอนไซม์ดิบ
จากนั้นจึงใช้การกรองอัลตราฟิลเตรชันแบบเศษส่วนเพื่อการทำให้บริสุทธิ์: เมมเบรนอัลตราฟิลเตรชันที่มีจุดตัดน้ำหนักโมเลกุล 70–100 kDa แยกโปรตีนที่ปนเปื้อน-โมเลกุล-น้ำหนักสูงออก ตามด้วยความเข้มข้นของสารละลายเอนไซม์ผ่านเมมเบรน 1–30 kDa เพื่อกำจัด-สิ่งเจือปนในโมเลกุลขนาดเล็กและน้ำ
ในที่สุดการแยกน้ำออกที่อุณหภูมิต่ำ-ก็ทำให้เกิด POD ตามธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูง กระบวนการนี้ง่ายและมีต้นทุนต่ำ- แต่กิจกรรมของเอนไซม์และความบริสุทธิ์มีความผันผวนอย่างมาก และผลผลิตจะถูกจำกัดโดยความพร้อมของวัตถุดิบ
ครั้งที่สอง การสังเคราะห์ทางชีวภาพรีคอมบิแนนท์ของจุลินทรีย์
การสังเคราะห์รีคอมบิแนนท์เป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับการผลิต POD ที่มีฤทธิ์สูงในปริมาณมากทางอุตสาหกรรม โฮสต์การแสดงออกทั่วไป ได้แก่ Escherichia coli และ Pichia pastoris
ขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นด้วยการปรับยีนให้เหมาะสมเพื่อสังเคราะห์รหัสยีน POD เป้าหมาย-ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับโฮสต์ ยีนถูกผูกมัดเป็นเวกเตอร์การแสดงออกและเปลี่ยนเป็นเซลล์เจ้าบ้าน จากนั้นพารามิเตอร์การเพาะปลูกจะถูกควบคุม: การเลี้ยง-การเพาะเลี้ยงแบบเป็นชุดจะเพิ่มมวลชีวภาพ และข้อจำกัดของแหล่งที่มาของคาร์บอน-จะกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกของยีนของเอนไซม์
หลังจากการหมัก จะมีการสลายเซลล์ การทำให้บริสุทธิ์ด้วยโครมาโทกราฟี และการปรับเปลี่ยนการพับซ้ำ โดยมีปัจจัยร่วม เช่น ฮีมและแคลเซียมไอออนเสริม เพื่อรักษาโครงสร้างเชิงพื้นที่และกิจกรรมการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์
แนวทางนี้เอาชนะข้อเสียของการสกัดตามธรรมชาติ โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีกิจกรรมที่เสถียรในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก- ปัจจุบันเป็นวิธีการเตรียมการที่โดดเด่นสำหรับการวิจัยและการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม
คำถามที่พบบ่อย
เปอร์ออกซิเดสมีหน้าที่อะไร?
เพอรอกซิเดสเป็นกลุ่มของเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารตั้งต้นด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือเปอร์ออกไซด์อินทรีย์. เปอร์ออกซิเดสส่วนใหญ่เป็นโปรตีนเฟอร์ริกฮีม ข้อยกเว้นที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือกลูตาไธโอนเปอร์ออกซิเดส ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ประกอบด้วยซีลีเนียม-
เปอร์ออกซิเดสสูงหมายถึงอะไร?
แอนติบอดีของต่อมไทรอยด์เปอร์ออกซิเดส (TPO)
หากคุณผลการทดสอบเป็นบวกสำหรับแอนติบอดี TPO (มีปริมาณสูง) อาจหมายถึง:คุณเป็นโรคฮาชิโมโตะ(ถ้าคุณมีระดับ TSH สูง) คุณอาจเกิดภาวะพร่องไทรอยด์ได้ในภายหลังในชีวิต (หากระดับ TSH ของคุณอยู่ในภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติ)
การทดสอบเปอร์ออกซิเดสมีไว้เพื่ออะไร?
แพทย์สั่งการทดสอบแอนติบอดีของต่อมไทรอยด์เปอร์ออกซิเดส:เพื่อวินิจฉัยและติดตามสภาวะภูมิต้านตนเองที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์ เช่น โรคต่อมไทรอยด์อักเสบของฮาชิโมโตะ และโรคเกรฟส์. เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เช่น ต่อมไทรอยด์อักเสบ (การอักเสบของต่อมไทรอยด์) หรือคอพอก (ต่อมไทรอยด์ขยายใหญ่)
ความแตกต่างระหว่างคาตาเลสและเปอร์ออกซิเดสคืออะไร?
เอนไซม์ทั้งสองใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หนึ่งโมเลกุลเพื่อสร้างสารตัวกลางที่มีธาตุเหล็กวาเลนท์สูงชื่อสารประกอบ I (Cpd I) อย่างไรก็ตามในขณะที่catalase Cpd I ออกซิไดซ์ H ตัวที่สอง2O2โมเลกุลเป็นออกซิเจน เปอร์ออกซิเดสใช้ตัวกลางนี้เพื่อออกซิไดซ์ซับสเตรตอื่นแทนที่จะเป็น H2O2.
เปอร์ออกซิเดสมีชื่ออื่นอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร?
เปอร์ออกซิเดสหรือเปอร์ออกไซด์รีดักเตส(หมายเลข EC 1.11. 1. x) เป็นกลุ่มเอนไซม์ขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในกระบวนการทางชีวภาพต่างๆ พวกมันตั้งชื่อตามข้อเท็จจริงที่ว่าพวกมันมักจะสลายเปอร์ออกไซด์ และไม่ควรสับสนกับเอนไซม์อื่นที่ผลิตเปอร์ออกไซด์ ซึ่งมักเป็นออกซิเดส
มีการใช้เปอร์ออกซิเดสในเอลิซาหรือไม่?
ฮอสแรดิชเปอร์ออกซิเดสมักใช้ในการทดสอบวินิจฉัยและการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ ในสาขาภูมิคุ้มกันวิทยาและอณูชีววิทยา การทดสอบอิมมูโนซอร์เบนท์ที่เชื่อมโยงกับเอนไซม์- (ELISA):HRP ใช้เป็นเอนไซม์ตรวจจับใน ELISAการทดสอบที่ตรวจจับการมีอยู่ของแอนติบอดีหรือแอนติเจนในตัวอย่าง
ป้ายกำกับยอดนิยม: peroxidase cas 9003-99-0, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, ขาย




