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ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸

ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリンさん、)とは、光合成経路あるいは解糖系のエントナー-ドウドロフ経路などで用いられている電子伝達体である。化学式:CHNOP、分子量:744.4。ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドと構造上良く似ており、脱水素酵素の補酵素として一般的に機能している。略号であるNADP(あるいはNADP)として一般的には良く知られている。酸化型 (NADP) および還元型 (NADPH) の2つの状態を有し、二電子還元を受けるが中間型(一電子還元型)は存在しない。かつては、トリホスホピリジンヌクレオチド (TPN)、補酵素III、コデヒドロゲナーゼIII、コエンザイムIIIなどと呼称されていたが、現在はNADPに統一されている。別名、ニコチン酸アミドジヌクレオチドリン酸など。NADPの構造は基本的にはNADとほとんど同じであり、ニコチンアミドヌクレオチドおよびアデノシンからなるが、アデノシンのヌクレオチドの2'位にはヒドロキシル基ではなくリン酸基が付属している。また還元様式もNADの場合と全く同じである。ヌクレオチドを含むために、波長260nmの紫外線に吸収極大を示し、NADPHのみ340nmの紫外線も良く吸収する。酵素活性測定法はNADの場合と全く同じで、基質として扱うNADPのみが異なる。なお、NADP依存性脱水素酵素はNADには全く活性を示さず、この場合は別のEC番号が与えられている。NADPおよびNADPHはNADと同様、生体内の電子伝達に寄与しているが、中でも有名なのが光合成の電子伝達物質としての役割である。また、解糖系のエントナー-ドウドロフ経路や脂肪酸やステロイドの生合成系にも機能している。還元物質NADPHを生産する系は以下の通りである。光化学系複合体Iによって生じる還元型フェレドキシンから、フェレドキシン-NADPレダクターゼ (FNR) によってNADPへの電子伝達が行われ、還元物質NADPHが生じる。この反応は電子非循環的光合成のみで発生し、電子循環的光合成の場合は、フェレドキシンからプラストキノンへ電子伝達が行われる。酸素非発生型すなわち光合成細菌型の光合成ではNADPは使用されず、NADが用いられている。エントナー-ドウドロフ経路とエムデン-マイヤーホフ経路の共通経路においてはNADが使用される。また古細菌特有の非リン酸化エムデン-マイヤーホフ経路においては、NADPが使用されることもあるが、NADの場合もあり、どちらともいえない。ただし、以下の反応にはNADPが使用される。またメタン菌の酸化型不完全クエン酸回路においてもNADPが使用される。NADPHの酸化経路には、光合成の暗反応すなわちカルビン-ベンソン回路がある。以上の反応はグリセルアルデヒド3リン酸脱水素酵素によって触媒される。他にも脂肪酸生合成系で酸化を受ける。そのほか、C型光合成やCAM型光合成でも別の経路で使用されている。おもに植物で使用されていると考えられており、動物における生理学的役割はNADとは異なっていると考えられている。詳細はグルタチオンを参照。NADPの基本骨格はNADと同じであるために、NADの項を参照。そしてNADのヌクレオチドの2'へのリン酸基の付加は以下の反応にて行なわれる。

出典:wikipedia

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