Arabische Eigenschaften, Struktur und Funktionen

Arabische Eigenschaften, Struktur und Funktionen

Der Arabisch Es ist ein Monosaccharid von fünf Kohlenstoffatomen, und da es eine Aldehyd -funktionelle Gruppe in seiner Struktur hat. Sein Name stammt aus dem arabischen Gummi, wo er zum ersten Mal isoliert wurde.

Es ist ein ausschließlicher Zucker von Pflanzenorganismen, und einige Studien zeigen, dass er zwischen 5 und 10 % der Geräuschen der Zellwand in den Modellanlagen ausmacht Thalian arabidopsis Und Oryza sativa (Reis).

Fisher-Projektion für d-(-) und l-(+)-arabisch (Quelle: Wikimedia Commons)

Es ist Teil der Zusammensetzung von Pektin und Hemicellulose, zwei Biopolymere von großer Bedeutung aus natürlicher und industrieller Sicht.

Die Zuckerrübenpulpe ist ein gutes Beispiel für industrielle Abfälle,.

Da es sich bei Gemüsevorbereitungen um ein äußerst reichlich vorhandenes Saccharid handelt, besteht derzeit ein großes Interesse an der Forschung hinsichtlich der Trennung von Saccharidemischungen nach verschiedenen Methoden.

Dies gilt insbesondere dann, wenn Vorbereitungen für fermentative Prozesse verwendet werden, die die Ethanolproduktion erreichen, angesichts der Tatsache, dass nur wenige im Handel erhältliche Mikroorganismen diesen Alkohol aus Arabinose produzieren können.

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Eigenschaften und Struktur

Die L-Arabinosa ist kommerziell ein weißes kristallines Pulver, das oft als Süßstoff in der Lebensmittelindustrie verwendet wird. Seine chemische Formel ist C5H10O5 und hat ein Molekulargewicht von etwa 150 g/mol.

Im Gegensatz zu einem Großteil der Monosaccharide in der Natur ist dieser Zucker überwiegend dem L-arabinösen Isomer.

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Im Allgemeinen sind die L-Isomere gemeinsame Komponenten in der Membranglyconed, bei denen es sich um Moleküle verschiedener Natur handelt, die durch glykosidische Bindungen zu Kohlenhydratabfällen verbunden sind, so dass das L-Yarabinous keine Ausnahme ist.

Haworths Arabinosa Poyction (Quelle: Neurotoger [Public Domain] über Wikimedia Commons)

Die l-isomere Form des Arabers hat zwei ringförmige Strukturen: die L-Arabinopiramosa und die L-Arabinofuranosa. Arabische freie Freie existiert in Lösung als L-Irabinopiranosa, da diese Form stabiler ist als die Furanosa.

Wenn jedoch die Polysaccharidkomponenten der Zellwand der Pflanzen beobachtet werden, sowie Glykoproteine ​​und Proteoglykane, in denen Arabinous enthalten ist, ist die vorherrschende Form L-Anrabinofuranosa.

Es ist klug, dass der Leser daran erinnert, dass die Begriffe "Pirano" und "Furano" Sie beziehen sich auf mögliche zyklische Hemiacetal -Konfigurationen, die einen Zucker mit 6 bzw. 5 Links Ringen erwerben können.

L-Arabinosa in Pflanzen

Das Araberium ist weit verbreitet unter den terrestrischen Pflanzen, einschließlich Leber, Moosen und vielen chlorophytischen Algen bzw. Chlorophyten, grünen und braunen Algen. Diese Tatsache legt nahe, dass der Stoffwechselweg für ihre Synthese früh in den "primitiven" Pflanzen erworben wurde.

Meisten.

Die einzige in Pflanzen bekannte Generationsroute von L-arabinös der UDP-Xilosa.

Diese Reaktion ist Teil der Syntheseroute von novo Des Nucleotidzuckers oder der UDP-Zucker.

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Andere Mechanismen wurden für die Produktion von UDP-L-Anrabinopapyranose aus der UDP-Galacturonsäure aufgrund der Decarboxylierung von Kohlenstoff-C-6 vorgeschlagen. Die Enzymsäure-UDP-Galacturonsäure-Discarbboxylase-UDboxylase ist jedoch nicht in Pflanzen vorhanden.

L-Arabinosa in Bakterien

Aus struktureller Sicht weisen die Autoren auf L-Arabinosa als Bestandteil der Zellwand vieler Bakterien hin. Seine Bedeutung wird jedoch aus anthropischer Sicht in Betracht gezogen:

Menschen sind nicht in der Lage, die pflanzliche L-Arabinosa, die sie in der Ernährung zu sich nehmen. Jedoch, UND. coli, Ein natürliches ansässiges Bakterium des menschlichen Darms kann auf Kosten dieses Monosaccharids als einzige Quelle von Kohlenstoff und Energie überleben.

Diese Art von Bakterien und anderen verwandten können L-Arabinosa durch die Verwendung von operonenzymatischen Produkten metabolisieren Arabad. Sobald diese Mikroorganismen L-Arabinosa des Mediums nehmen.

In der experimentellen Biologie wurde dieser Bediener in genetischen Konstruktionen für die kontrollierte Expression von homologen und Heterologen in bakteriellen Expressionssystemen verwendet.

Funktionen

Abhängig von dem Kontext, in dem es in Betracht gezogen wird, hat L-Arabinosa unterschiedliche Funktionen. Zusätzlich zu einigen derjenigen, die in den vorherigen Punkten ernannt wurden, kann auf Folgendes Bezug genommen werden:

-Einer der Moleküle mit dem höchsten Anteil an L-Anabinous in Pflanzen ist der Pektikarabinan.

-Pektischer Arabinano ist mit dem stomatischen Verschluss und dem Öffnen beteiligt, entscheidende Prozesse für den Gasaustausch zwischen Pflanzen und ihrer Umgebung.

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-Ein weiteres Beispiel für das Vorhandensein und die Funktionalität von L-arabinös in Pflanzen ist die Familie von Arabinogalaktan-Proteinen, die Proteoglucane aus einer großen Kohlenhydratregion sind.

-Viele sekundäre pflanzliche Verbindungen von Flavonoiden sind l-tobinopyranosyliert, dh sie haben L-L-Platation Reste, insbesondere in ZU. Thaliana.

-Die Nützlichkeit von L-Arabinosa wurde als natürliches Medikament vorgeschlagen, da seine monomeren Einheiten hemmen In vitro Maltase- und Lindy -Darmaktivitäten. Lindy -Aktivität ist wichtig für die Abnahme des Blutzuckerspiegels.

-Die Einbeziehung von L-Anabinous in die im Labor gehaltene Nahrung von Ratten scheint signifikant zur Abnahme der Insulin- und Triacylglycerolspiegel in Blutplasma und Leber beizutragen.

-1973 diese Monosaccharid.

-Schließlich wird L-Arabinosa in zahlreichen Medienformulierungen zur Kultivierung verwendet In vitro von verschiedenen Mikroorganismen.

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