Skip to main content

Bir Dinucleotide Nedir?

Bir dinükleotit, canlı organizmalarda bulunan bir tür moleküldür ve birbirine bağlı iki nükleotitten oluşur. Tek nükleotidler, bir organizmanın genetik bilgisini içeren moleküller olan deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) oluşturan alt ünitelerdir. Nikotinamid adenin dinükleotidi (NAD +) gibi bazı dinükleotit türleri metabolizmada önemli bir rol oynar.

Kimyasal olarak, bir nükleotid, birkaç bileşenden oluşur. Beş karbon atomu içeren bir şeker ile birlikte azotlu bir baz olarak adlandırılan moleküler bir bileşen içermelidir. Bu iki bileşenin bir araya nükleozit denir. Nükleotid ayrıca bir fosfor ve oksijen atomu topluluğu olan bir fosfat grubu içermelidir.

Bir dinükleotidi oluşturan iki nükleotit, farklı konfigürasyonlarda birbirine bağlanabilir. Bir nükleotit üzerindeki şeker bileşeninin bir kısmı, ikinci nükleotit üzerindeki fosfat grubuna bağlanabilir. Alternatif olarak, iki nükleotidin fosfat gruplarının birbirine bağlanması mümkündür. NAD + bu şekilde oluşur.

NAD + önemli bir dinükleotittir çünkü metabolik reaksiyonlarda koenzim görevi görür. Koenzimler proteinlere bağlanır ve kimyasal reaksiyonları katalize ederek doğru şekilde çalışmalarını sağlar. NAD + 'ın ana rolü elektronları bir bileşikten diğerine aktarmaktır.

Diğer dinükleotitler gibi, NAD + iki nükleotit yapısından oluşur. Bir nükleotit, DNA ve RNA'da da bulunan adenin adı verilen azotlu bir baz içerir. Diğer nükleotitin azotlu bazı niasin olarak da bilinen nikotinamiddir - bir B vitamini.

Metabolik reaksiyonlarda, NAD + diğer kimyasal bileşiklerden elektronları kabul eder. Bu olduğunda, NAD + molekülü negatif yüklü elektron kazanarak azaltılır veya pozitif yükünü kaybeder. Değiştirilmiş bileşik NADH olarak adlandırılır. NADH daha sonra bir indirgeyici madde olarak görev yapan diğer bileşiklere bir elektrona katkıda bulunabilir. Bir elektron bağışladığında oksitlenir ve NAD + 'ya geri döner.

NADH, kolayca NAD + 'ya dönüşebilir ve bunun tersi de, iki bileşik, bu oksidasyon ve indirgeme veya redoks reaksiyonlarında dengeli bir oranda bulunur. İşlem sırasında tüketilmeden veya kalıcı olarak değiştirilmeden elektronları taşıyabilirler. Bununla birlikte, dinükleotid NAD + 'nın diğer metabolik olmayan reaksiyon tiplerinde tüketilmesi mümkündür. Proteinleri değiştirmedeki rolü, örneğin, NAD + tüketilir. Bu tüketim yeni NAD + 'nın sentezini ve NAD + bileşenlerinin niacin veya B3 vitamini şeklinde alımını gerektirir.