鸟苷三磷酸

鸟苷三磷酸(guanosine triphosphate,GTP)全称鳥苷-5'-三磷酸(guanosine-5'-triphosphate),又称三磷酸鳥苷,简称鸟三磷,是由鸟苷和三个磷酸基团连接而成的化合物,属于嘌呤類核苷三磷酸。鸟苷5′-三磷酸是RNA合成的原料之一,也是某些生化反应的能量来源。

鸟苷三磷酸可以在DNA複製期間的DNA轉錄過程中作爲RNA生物合成的底物。它的結構與含氮鹼基鳥嘌呤相似,唯一的不同是GTP連有一個核糖基團以及三個磷酸基團,其中,鳥嘌呤與核糖基團的1位碳相連,磷酸基團與核糖基團的5位碳相連。

另外,GTP還能在生物體代謝過程中作能量源或底物活化劑,這一點和ATP(三磷酸腺苷)相似,不過,它的專一性較強。GTP在蛋白質生物合成以及糖質新生過程中作能量源。

GTP在信號轉導過程中起不可或缺的作用,特別是和G蛋白作用時以及在第二信使機制中,在的催化作用下,GTP會轉化爲GDP(二磷酸鳥苷)。

用途
能量轉化
GTP參與細胞中的能量轉化過程。比如,在三羧酸循環中,一種酶能產出GTP分子。這也相當於產生了一分子的ATP,因爲GTP能被(NDK)轉化爲ATP分子。

基因轉譯
在轉譯過程中,GTP作爲氨酰tRNA與核糖體A位點結合、核糖體在mRNA上自5'端向3'端轉位等過程的能量源。

微管動力學不穩定性
在微管聚合過程中,每一個異質二聚體都由攜帶兩分子GTP的一個α和一個β微管蛋白分子生成。這些分子攜帶的GTP會在二聚體加到延伸中的微管正端時水解。上述GTP水解對微管生成並不是必须的,但似乎只有與GDP結合的微管蛋白可以解聚。因此,不難推測,一個GTP結合微管蛋白在微管尖端作爲一個「帽」來防止解聚。一旦這個GTP分子水解,微管就會開始解聚,並迅速縮短。

線粒體功能
蛋白質轉位進入線粒體基質的過程需要與GTP和ATP的相互作用。這些蛋白質的進入對線粒體內幾個調節通路來說至關重要。

生物合成
在細胞中,GTP能通過多種途徑合成:
*作爲由催化的琥珀酰輔酶A轉化爲琥珀酸過程(該過程是三羧酸循環的一部分)的副產物。

參見

  • G蛋白
  • 脫氧鳥苷三磷酸

核糖核苷酸
脫氧核糖核苷酸
參考
外部連結

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