هڪ Synthase ۽ هڪ Synthetase جي وچ ۾ فرق ڇا آهي؟ (حقائق ظاهر ٿيل) - سڀ فرق

 هڪ Synthase ۽ هڪ Synthetase جي وچ ۾ فرق ڇا آهي؟ (حقائق ظاهر ٿيل) - سڀ فرق

Mary Davis

E.C. 6 طبقي جي ligase enzymes ۾ synthases ۽ synthetases شامل آهن. اهي مصنوعي رد عمل ۾ حصو وٺندا آهن ۽ ٻن ماليڪيولن جي ميلاپ کي متحرڪ ڪندا آهن جڏهن ته هڪ ئي وقت ATP يا ڪنهن ٻئي مقابلي واري ٽرائيفاسفيٽ ۾ ڊائي فاسفيٽ لنڪ کي ٽوڙيندا آهن.

ان جي ابتڙ synthetases، جيڪي ATP کي استعمال ڪرڻ دوران توانائي جو ذريعو بڻائيندا آهن. حياتياتي مرڪب جا، سنٿيسس اهڙا لئگاس آهن جيڪي اي ٽي پي کي توانائيءَ جو ذريعو استعمال ڪرڻ کان سواءِ حياتياتي مرکبن جي ٺهڻ کي متحرڪ ڪن ٿا.

هن آرٽيڪل ۾، توهان کي معلوم ٿيندو ته سنٿيس ۽ سنٿيٽيس جي وچ ۾ بلڪل فرق آهي.

Synthase ڇا آهي؟

هڪ سنٿيس هڪ اينزائم آهي جيڪو بائيو ڪيمسٽري ۾ سنٿيسس جي عمل کي ڪيٽيلائيز ڪري ٿو. ياد رهي ته حياتياتي نالو شروعاتي طور تي synthetases ۽ synthases جي وچ ۾ فرق ڪيو ويو آهي.

اصل تعريف جي مطابق، سنٿيٽيسس نيوڪليو سائڊ ٽرافيفاسفيٽس (جهڙوڪ ATP، GTP، CTP، TTP، ۽ UTP) کي توانائي جو ذريعو استعمال ڪندا آهن جڏهن ته synthases نه ڪندا آهن.

تڏهن به، بايو ڪيميڪل نامناسب تي گڏيل ڪميشن (JCBN) جي مطابق، "سنٿيس" ڪنهن به انزائم جي حوالي سان استعمال ڪري سگهجي ٿو جيڪو سنٿيسس کي ڪيٽيلائيز ڪري ٿو ( قطع نظر ته اهو نيوڪليو سائڊ ٽرافيفاسفيٽ استعمال ڪري ٿو)، پر "سنٿيٽيس" ”صرف ”ليگس“ ڏانهن اشارو ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيڻ گهرجي.

هتي مختلف قسمن جي سنٿيس جي مثالن جي هڪ فهرست آهي:

  • ATP سنٿيس
  • Citrate synthase
  • Tryptophanاستعمال ڪري سگهجي ٿو ڪنهن به اينزائم ڏانهن اشارو ڪرڻ لاءِ جيڪو سنٿيسس کي ڪيٽيلائيز ڪري ٿو (قدر ان جي ته اهو نيوڪليو سائڊ ٽرافيفاسفيٽ استعمال ڪري ٿو)، پر ”سنٿيٽيس“ کي صرف ”ليگيز“ جي حوالي ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي.

    Synthase ۽ Synthetase جي وچ ۾ بنيادي فرق آهي. ته Synthetase هڪ اينزائمز جو خاندان آهي جيڪو ماليڪيولن جي وچ ۾ بانڊ ٺاهي سگھي ٿو، جڏهن ته Synthase هڪ اينزائيم آهي>Synthetase ATP کان سواءِ هڪ مصنوعي عمل کي Catalizes ATP جي ضرورت آهي گلدان يا ٽرانسفيس جي درجه بندي هيٺ اچي ٿو جي هيٺ اچي ٿو ligase درجه بندي مثال طور. HMG-COA synthase, ATP synthase مثال طور. Succiny1-COA synthetase, Glutamine

    synthetase

    Synthase vs Synthetase comparison table

    Synthase vs synthetase بابت ڄاڻڻ لاءِ هي وڊيو ڏسو <3

    نتيجو

    • سنٿيٽيسس کي ڪم ڪرڻ لاءِ NTPs جي ضرورت نه هوندي آهي ڇاڪاڻ ته انهن مصنوعي عملن کي متحرڪ ڪيو جنهن لاءِ نيوڪليو سائڊ ٽرافيفاسفيٽس (صرف اي ٽي پي نه پر) جي هائڊروليسس جي ضرورت هوندي آهي.
    • دي انٽرنيشنل يونين آف بايو ڪيمسٽري جي نالي واري ڪميٽي 1980 جي ڏهاڪي ۾ synthase جي وصف کي تبديل ڪري سڀني مصنوعي اينزائمز کي شامل ڪيو، پوءِ انهن NTPs جو استعمال ڪيو يا نه، ۽ سنٿيٽيز ligase جو مترادف بڻجي ويو.
    • Ligase هڪ اينزائم آهي جيڪو ٻن ننڍڙن ماليڪيولن کي پاڻ ۾ شامل ڪري ٿو. اين ٽي پي هائيڊولائيزيشن مان توانائي (عام طور تي ڪنڊينسيشن ذريعيردعمل).
    6>9>سنٿيس
  • Pseudouridine synthase
  • Fatty acid synthase
  • Cellulose synthase (UDP-forming)
  • Cellulose synthase (GDP-forming)

ATP Synthase

Adenosine diphosphate (ADP) ۽ غير نامياتي فاسفيٽ ATP synthase (Pi) نالي هڪ پروٽين ذريعي توانائي اسٽوريج ماليڪيول ايڊينوسائن ٽرائيفاسفيٽ (ATP) ٺاهڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن.

ان کي ligase جي طور تي درجه بندي ڪيو ويو آهي ڇاڪاڻ ته اهو P-O لنڪ (فاسفوڊسٽر بانڊ) ٺاهي ADP کي تبديل ڪري ٿو. هڪ ماليڪيولر ڊيوائس جنهن کي ATP synthase سڏيو وڃي ٿو.

توانائي جي لحاظ کان، ADP ۽ Pi مان ATP جي پيداوار ناپسنديده آهي، ۽ اهو عمل عام طور تي ٻئي طرف وڃي ٿو.

هڪ پروٽون (H+) ڪنسنٽريشن گريڊيئنٽ يوڪريوٽس ۾ اندروني مائيٽوڪونڊريل جھلي يا بيڪٽيريا ۾ پلازما جھلي جي وچ ۾ سيلولر تنفس جي دوران ATP سنٿيسس کي گڏ ڪرڻ جي ذريعي هن رد عمل کي اڳتي وڌائيندو آهي.

ٻوٽن ۾، ATP synthase thylakoid lumen ۾ ٺهيل هڪ proton gradient استعمال ڪري ٿو thylakoid membrane ۽ chloroplast stroma ۾ ATP پيدا ڪرڻ لاءِ فوٽو سنٿيسس دوران.

ATPase لاءِ، eukaryotic ATP synthases F آهن. -ATPases جيڪي فنڪشن "ريورس ۾." هن قسم جو بنيادي طور تي هن مضمون ۾ بحث ڪيو ويندو. F-ATPase جي FO ۽ F1 ذيلي يونٽن ۾ گھمڻ واري موٽر ميڪانيزم آھي جيڪو ATP سنٿيسس کي فعال ڪري ٿو.

Synthase جا مختلف قسم آھن

Citrate Synthase

تقريبن سڀني جاندار سيلن تي مشتمل آهي اينزيم سيٽريٽ سنٿيس،جيڪو سائٽرڪ ايسڊ چڪر جي پهرين مرحلي ۾ پيس ميڪر جي حيثيت ۾ ڪم ڪري ٿو ۽ E.C. 2.3.3.1 (اڳ ۾ 4.1.3.7) نامزد ڪيو ويو آهي. (يا ڪربس چڪر).

Citrate synthase eukaryotic سيلز جي mitochondrial matrix ۾ واقع آهي، جيتوڻيڪ ائٽمي DNA، نه ته mitochondrial DNA، ان کي انڪوڊ ڪري ٿو.

اهو cytoplasm ۾ cytoplasmic ribosomes ذريعي ٺاهيو ويو آهي ۽ بعد ۾ mitochondrial matrix ۾ منتقل ڪيو ويو آهي.

برقرار mitochondria جي وجود لاءِ هڪ عام مقداري اينزائم مارڪر citrate synthase آهي. Citrate synthase جي چوٽي جي سرگرمي ظاهر ڪري ٿي ته ڪيترا ميڪوڪونڊريا کنڊ جي عضلات ۾ موجود آهن.

تيز شدت واري وقفي واري تربيت ۾ وڌ کان وڌ سرگرمي وڌائڻ جي صلاحيت آهي يا ته برداشت جي تربيت يا تيز شدت واري وقفي واري تربيت کان. ڪاربن oxaloacetate ڪنڊينس ڪري ٿو ڇھ ڪاربن سائٽريٽ پيدا ڪرڻ لاءِ، جيڪو ٺھيل ڪنڊينسيشن رد عمل جي ڪري پيدا ٿئي ٿو سائٽريٽ سنٿيس پاران. اينزيم ٽريپٽوفان سنٿيس جي ذريعي پکڙيل آهي، جيڪو پڻ ٽريپوفان سنٿيٽيس جي نالي سان مشهور آهي.

Eubacteria، Archaebacteria، Protista، Fungi ۽ Plantae ان جا اڪثر ميزبان آهن. بهرحال، Animalia وٽ اهو ناهي. عام طور تي، اهو ظاهر ٿئي ٿو 2 2 tetramer.

سب يونٽس indole-3-glycerol phosphate جي بدلجڻ واري تبديلي کي متحرڪ ڪن ٿاindole ۽ glyceraldehyde-3-phosphate (G3P) (IGP).

پيريڊڪسل فاسفيٽ (PLP) تي منحصر عمل ۾، ذيلي يونٽ انڊول ۽ سيرين جي ناقابل واپسي ڪنڊينسيشن کي ٽريپٽوفن پيدا ڪرڻ لاءِ متحرڪ ڪن ٿا.

هڪ اندروني هائيڊروفوبڪ چينل جيڪو 25 اينگسٽرومس ڊگهو آهي ۽ انزائم ۾ واقع آهي، هر هڪ فعال سائيٽ کي ويجھي فعال سائيٽ سان ڳنڍيندو آهي.

هي سبسٽريٽ چينلنگ کي فروغ ڏئي ٿو، هڪ ميکانيزم جنهن جي ذريعي فعال سائيٽن تي انڊول پيدا ٿئي ٿو. سڌو سنئون ٻين فعال سائيٽن تي diffuses. Tryptophan synthase تي مشتمل آهي allosterically ملندڙ فعال سائيٽون.

Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Fungi, and Plantae اڪثر دريافت ڪيا ويا آهن جن ۾ tryptophan synthase شامل آهن. انسان ۽ ٻين جانورن ۾ ان جي کوٽ آهي.

انسانن لاءِ نو ضروري امينو اسيدن مان هڪ، ٽرپٽوفان ويهن معياري امينو اسيدن مان هڪ آهي. Tryptophan ان ڪري انساني غذا لاءِ ضروري آهي.

اهو به معلوم ٿئي ٿو ته ٽريپٽوفن سنٿيٽيز انڊول اينالاگ استعمال ڪري سگهي ٿي، جهڙوڪ فلورينيٽيڊ يا ميٿيليٽيڊ انڊولز، برابر ٽرپٽوفن اينالاگ پيدا ڪرڻ لاءِ ذيلي ذريعا.

Pseudouridine

يوناني اکر psi- مخفف pseudouridine لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، نيوڪليو سائڊ uridine جو هڪ isomer جنهن ۾ uracil ڪاربان ايٽم سان ڪاربان ڪاربان ڳنڍڻ جي بجاءِ نائٽروجن-ڪاربن گلائڪوسائيڊڪ ڪنيڪشن سان ڳنڍيل آهي. (Uracil ڪڏهن ڪڏهن هن ترتيب ۾ "pseudouracil" طور حوالو ڏنو ويو آهي.)

سڀ کان وڌيڪ عام آر اين ايسيلولر آر اين اي ۾ تبديلي pseudouridine آهي. آر اين اي ٽرانسڪرپشن ۽ سنٿيسس جي دوران 100 کان وڌيڪ ڪيميائي طور تي منفرد تبديلين مان گذري سگھي ٿو.

چار روايتي نيوڪليوٽائڊس کان علاوه، اهي شايد ممڪن طور تي آر اين اي ايڪسپريشن پوسٽ ٽرانسڪرپشن تي اثر انداز ٿين ٿا ۽ سيل ۾ ڪيترائي ڪم آهن، بشمول آر اين اي ترجمو، لوڪلائيزيشن، ۽ استحڪام.

انهن مان هڪ آهي pseudouridine، uridine جو هڪ C5-glycoside isomer جيڪو uridine ۾ موجود C1-N1 بانڊ جي جاءِ تي رائبوز شگر جي C1 ۽ uracil جي C5 جي وچ ۾ C-C بانڊ سان آهي.

سي-سي بانڊ جي ڪري ان ۾ اضافي گھمڻ واري متحرڪ ۽ تخليقي لچڪ آهي. ان کان علاوه، pseudouridine جي N1 پوزيشن ۾ هڪ اضافي هائيڊروجن بانڊ ڊونر موجود آهي.

Pseudouridine، جنهن کي 5-ribosyluracil پڻ سڏيو ويندو آهي، ساخت جي آر اين ايز (منتقلي، رائبوسومل، ننڍو ائٽمي (snRNA)، ۽ ننڍو نيوڪليئر). اهو تازو مليو هو ڪوڊنگ آر اين اي ۾ پڻ.

اهو پهريون ڀيرو دريافت ڪيو ويو، سڀ کان وڌيڪ عام آهي، ۽ زندگي جي سڀني ٽن ارتقائي ڊومينز ۾ ڳولي سگهجي ٿو. خميري tRNA ۾، pseudouridine نيوڪليوٽائڊس جو تقريباً 4 سيڪڙو ٺاهيندي آهي

پاڻيءَ سان اضافي هائيڊروجن بانڊن جي ٺهڻ ذريعي، هي بنيادي ڦيرڦار آر اين اي کي مستحڪم ڪرڻ ۽ بنيادي اسٽيڪنگ کي وڌائڻ جي قابل آهي.

pseudouridines جو تعداد هڪ عضوي جي پيچيدگي سان وڌي ٿو. اتي 11 pseudouridines آهنEscherichia coli جي rRNA، خمير جي cytoplasmic rRNA ۾ 30، mitochondrial 21S rRNA ۾ هڪ ڦيرڦار، ۽ انسانن جي rRNA ۾ تقريبا 100.

اهو ظاهر ڪيو ويو آهي ته pseudouridine rRNA ۽ tRNAes ۾. ۽ علائقائي ڍانچي کي مستحڪم ڪري ٿو ۽ ايم آر اين اي ڊيڪوڊنگ، رائبوسوم اسيمبلي، پروسيسنگ، ۽ ترجمي ۾ انهن جي ڪردار جي سار سنڀال ۾ مدد ڪري ٿو.

اهو ثابت ڪيو ويو آهي ته snRNA ۾ pseudouridine پري-mRNA ۽ spliceosomal RNA جي وچ ۾ رابطي کي بهتر بڻائي ٿو ته جيئن ڦڦڙن کي منظم ڪرڻ ۾ مدد ڪري.

Fatty Acid Synthase

FASN انسانن ۾ جين انزائم کي انڪوڊ ڪري ٿو جنهن کي فيٽي ايسڊ سنٿيس (FAS) طور سڃاتو وڃي ٿو. هڪ ملٽي اينزائم پروٽين جنهن کي فائيٽي ايسڊ سنٿيس سڏيو ويندو آهي، فائيٽي ايسڊز جي ٺهڻ کي ڪيٽيليز ڪري ٿو.

اهو هڪ مڪمل اينزيميٽڪ سسٽم آهي، نه رڳو هڪ اينزيم، جيڪو ٻن هڪجهڙن 272 kDa ملٽي فنڪشنل پوليپيپٽائيڊس تي مشتمل آهي، جيڪي ذيلي ذخيري کي هڪ فنڪشنل ڊومين کان ٻئي تائين منتقل ڪن ٿا.

ان جو بنيادي ڪم NADPH استعمال ڪرڻ آهي palmitate (C16:0، هڪ ڊگھي زنجير واري سٿري ٿيل فيٽي ايسڊ) پيدا ڪرڻ لاءِ acetyl- and malonyl-CoA

Acetyl-CoA ۽ malonyl. -CoA decarboxylative Claisen condensation جي عمل جي تسلسل ذريعي فيٽي ايسڊز ۾ تبديل ٿي ويا آهن.

هر دور جي ڊگھائي جي پٺيان، هڪ ketoreductase (KR)، dehydratase (DH)، ۽ enoyl reductase ڪم ڪن ٿا ترتيب سان بيٽا ڪيٽو گروپ کي مڪمل طور تي سنتر ٿيل ڪاربان زنجير تائين گھٽائڻ لاءِ.(اي آر).

ڏسو_ پڻ: رشتن جي وچ ۾ فرق & عاشق - سڀ فرق

جڏهن فيٽي ايسڊ زنجير 16 ڪاربن جي ڊگھائي تائين وڌي وڃي ٿي، ته اهو هڪ ٿائيوسٽريٽس (TE) جي عمل سان جاري ٿئي ٿو، جيڪو فاسفوپانٽيٿين جي مصنوعي گروپ سان جڙيل آهي ايڪيل ڪيريئر پروٽين (ACP) (palmitic acid).

Cellulose Synthase (UDP-Forming)

سيليولوز پيدا ڪرڻ لاءِ ذميوار بنيادي اينزائيم سيلولوز سنٿيس (EC 2.4.1.12) ان جي UDP ٺاھڻ واري شڪل ۾ آھي. ان کي عام طور تي UDP-گلوڪوز چيو ويندو آهي: (1→4) اينزيمولوجي جي 4-D-گلوڪوسيل ٽرانسفرس لاءِ ڊي-گلوڪن.

ڏسو_ پڻ: "کاڌي" ۽ "کاڌي" جي وچ ۾ ڇا فرق آهي؟ (حقائق ظاهر ٿيل) - سڀ فرق

جي ڊي پي-گلوڪوز هڪ لاڳاپيل اينزائم پاران استعمال ڪيو ويندو آهي جنهن کي سيلولوز سنٿيس (GDP-) سڏيو ويندو آهي. ٺاھڻ) (EC 2.4.1.29). بيڪٽيريا ۽ ٻوٽا ٻئي انزايمز جي هن خاندان جا ميمبر آهن.

بيڪٽيريل ميمبرن کي BcsA (بيڪٽيريل سيلولوز سنٿيس) يا CelA جي نالي سان به سڃاتو وڃي ٿو، جڏهن ته ٻوٽن جي ميمبرن کي عام طور تي CesA (سيليولوز سنٿيس) يا قياس ڪندڙ CslA (سيلولوز سنٿيس-جهڙو) (صرف "سيلولوز") جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو. .

CesA ٻوٽن پاران حاصل ڪيو ويو انڊوسيمبيوسس جي نتيجي ۾ جيڪو کلوروپلاسٽ کي جنم ڏنو. glucosyltransferases جي خاندان 2 ۾ هي هڪ (GT2) شامل آهي.

ڌرتي تي بايوماس جي اڪثريت بايو سنٿيسس ۽ هائيڊولائيسس ذريعي پيدا ٿئي ٿي جنهن کي اينزائمز جن کي گلائڪوسائل ٽرانسفراسيس سڏيو ويندو آهي.

ٻوٽي CesA سپر فيملي طور سڃاتو وڃي ٿو جنهن تي مشتمل آهي. ست ذيلي خاندان، ۽ گڏيل ٻوٽي-الگل سپر فيملي ۾ 10 شامل آهن.

صرف جانورن جو گروهه جنهن وٽ هي اينزيم آهي.urochordates، جن ان کي 530 ملين سال اڳ افقي جين جي منتقلي ذريعي حاصل ڪيو.

Cellulose Synthase (GDP-Forming)

هي اينزيم گلائڪوسائل ٽرانسفراسيس جي هيڪسوسائل ٽرانسفرس جي ذيلي خاندان جو ميمبر آهي. هي اينزيم ڪلاس ان جي سائنسي نالو جي حوالي ڪيو ويو آهي، GDP-glucose: 1,4-beta-D-glucan 4-beta-D-glucosyltransferase.

ٻيا نالا جيڪي اڪثر استعمال ڪيا ويندا آهن سيليولوز سنٿيس (گانوسين ڊفاسفيٽ-بنائڻ)، سيلولوز سنٿيٽيس، ۽ گوانوسين ڊيفاسفوگلوڪوز-1,4-بيٽا-گلوڪن گلوڪوسائل ٽرانسفرس. هي اينزيم سوڪروز ۽ اسٽارچ جي ميٽابولزم ۾ حصو وٺندو آهي.

سنٿيٽيس ڇا آهي؟

اصطلاح "سنٿيٽيز"، ڪڏهن ڪڏهن "ليگيس" جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو، تقريبن 50 اينزائمز جي ڪنهن به طبقي مان ڪنهن هڪ کي اشارو ڪري ٿو جيڪو ڪيميائي توانائي جي بچاء واري رد عمل کي متحرڪ ڪري ٿو ۽ توانائي جي استعمال جي ڀڃڪڙي واقعن ۽ پيداوار جي وچ ۾ وچولي ڪري ٿو. مصنوعي عمل.

هڪ توانائي واري فاسفٽ بانڊ کي صاف ڪرڻ سان، اهي ٻن ماليڪيولن جي ميلاپ کي متحرڪ ڪرڻ لاءِ ضروري توانائي پيدا ڪن ٿا (ڪيترن ئي ڪيسن ۾، ايڊينوسائن ٽرائيفاسفيٽ [ATP] جي هڪ ئي وقت ۾ ايڊينوسائن ڊفاسفيٽ [ADP] ۾ تبديل ٿيڻ سان) .

هڪ ligase جنهن کي امينو اسيد-RNA ligase طور سڃاتو وڃي ٿو اهو هڪ آهي جيڪو هڪ منتقلي RNA ۽ هڪ امينو اسيد جي وچ ۾ ڪاربان-آڪسيجن بانڊ جي تخليق کي متحرڪ ڪري ٿو.

جڏهن ڪجهه اينزايمز، جهڙوڪ امائيڊ سنٿيٽيسس، ۽ پيپٽائڊ سنٿيٽيسس، فعال آهن، ڪاربن نائٽروجن (C-N)بانڊ ٺاهيا ويندا آهن.

سنٿيٽيس کي Ligase جي نالي سان پڻ سڃاتو وڃي ٿو

سنٿيٽيس ۽ سنٿيس جي وچ ۾ فرق

هڪ سنٿيٽيس هڪ اينزائم آهي جيڪو شامل ٿيڻ کي متحرڪ ڪري سگهي ٿو. ٻه وڏا ماليڪيول هڪ نئون ڪيميائي بانڊ ٺاهي، عام طور تي هڪ ئي وقت ۾ هائيڊولائيسس سان گڏ هڪ ننڍي پينڊنٽ ڪيميڪل گروپ جي هڪ وڏي ماليڪيول تي، يا اهو ٻن مرکبن جي ڳنڍڻ کي ڪيٽيلائيز ڪري سگهي ٿو، جهڙوڪ C-O، C-S، C-N، وغيره. .

A ligase عام طور تي هيٺين ردعمل جو سبب بڻجندو آهي:

  • A-C + b = Ab + C
  • A+D + B + C + D + E + F = Ab + cD

جتي منحصر، ننڍڙن گروهن کي ظاھر ڪيو ويندو آھي ننڍن اکرن سان. Ligase شايد سنگل اسٽرينڊ بريڪز جي مرمت ڪري سگھي ٿي جيڪي ڊبل اسٽرينڊ ڊي اين اي ۾ ريپليڪيشن دوران ترقي ڪن ٿيون ۽ ان سان گڏ ٻه مڪمل ڪندڙ نيوڪليڪ ايسڊ ٽڪرن کي ڳنڍي ٿي.

ٻئي طرف، سنٿيس ھڪڙو اينزائم آھي جيڪو بائيو ڪيمسٽري ۾ ٺاھڻ جي عمل کي متحرڪ ڪري ٿو. اهي EC نمبر جي درجه بندي جي مطابق lyases جي درجي ۾ شامل آهن.

Nomenclature

ذهن ۾ رکو ته حياتياتي نالو شروعاتي طور تي synthetases ۽ synthases جي وچ ۾ فرق ڪيو ويو آهي. اصل تعريف جي مطابق، synthetases استعمال ڪن ٿا نيوڪليو سائڊ ٽرافيفاسفيٽ (جهڙوڪ ATP، GTP، CTP، TTP، ۽ UTP) توانائي جي هڪ ذريعو طور، جڏهن ته synthases نه ڪندا آھن.

تڏهن به، گڏيل ڪميشن جي بائيو ڪيميڪل نامزدگي (JCBN) جي مطابق، "سنٿيس"

Mary Davis

ميري ڊيوس هڪ ليکڪ، مواد ٺاهيندڙ، ۽ شوقين محقق آهي مختلف عنوانن تي مقابلي جي تجزيي ۾ ماهر. صحافت ۾ ڊگري ۽ فيلڊ ۾ پنجن سالن کان وڌيڪ تجربي سان، ميري کي پنهنجي پڙهندڙن تائين غيرجانبدار ۽ سڌي معلومات پهچائڻ جو شوق آهي. لکڻ سان هن جو پيار تڏهن شروع ٿيو جڏهن هوءَ جوان هئي ۽ لکڻ ۾ هن جي ڪامياب ڪيريئر جي پويان هڪ محرڪ قوت رهي آهي. ميري جي تحقيق ڪرڻ جي صلاحيت ۽ نتيجن کي هڪ آسان سمجھڻ ۽ مشغول فارميٽ ۾ پيش ڪيو ويو آهي هن کي سڄي دنيا جي پڙهندڙن لاء پيار ڪيو آهي. جڏهن هوءَ نه لکي رهي آهي، مريم کي سفر ڪرڻ، پڙهڻ ۽ خاندان ۽ دوستن سان وقت گذارڻ جو مزو اچي ٿو.