In het artikel van vandaag zullen we een onderwerp behandelen dat van groot belang en interessant is voor een breed publiek. Cytochroom P450 is een fundamenteel startpunt om het belang van dit onderwerp vandaag de dag te begrijpen. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Cytochroom P450, waarbij we de impact ervan op verschillende gebieden en de relevantie ervan in de hedendaagse samenleving analyseren. Daarnaast zullen we een reeks reflecties en aanbevelingen aanbieden waarmee onze lezers dieper in dit onderwerp kunnen duiken en het belang ervan in een bredere context kunnen begrijpen. Ga met ons mee op deze informatieve en reflectieve reis over Cytochroom P450!
Het enzymsysteem cytochroom P450 (ook wel afgekort als CYP, P450 of CYP450) is een klasse van enzymen die biologische (biomoleculen) en synthetische, organische verbindingen oxideren. De meeste van deze enzymen zijn belangrijk voor de afbraak (katabolisme) van potentiële schadelijk stoffen en/of verschillende lichaamsvreemde (xenobiotische) stoffen, zoals medicijnen en toxinen.[1]
Andere cytochroom P450-enzymen zijn betrokken bij de biosynthese van steroïden, prostaglandinen en retinoïden. Cytochroom P450 komt praktisch in alle levende cellen voor. CYP-enzymen worden aangetroffen bij alle levensvormen waaronder zoogdieren, vogels, vissen, wormen, planten, schimmels, bacteriën en archaea.
Wanneer er een actieve stof aan een microsoom wordt toegevoegd, wordt de heemverbinding die in de oplossing aanwezig is, afgebroken en in twee delen gesplitst. Een van de delen wordt daarna blootgesteld aan koolstofmonoxide. CYP wordt aangetoond wanneer deze oplossing meer absorbeert bij een golflengte van 450 nm dan de oorspronkelijke microsomenoplossing. Dit wordt ook wel de verschilspectroscopie genoemd (Engels: difference spectroscopy). De P in CYP staat voor pigment. 450 in de naam komt dus van de golflengte van de piek in het verschil van twee absorptiespectra van het enzym bij 450 nm als het enzym in zijn gereduceerde toestand verkeert en een complex vormt met CO.
In werkelijkheid wordt het kleurverschil veroorzaakt doordat de vijfde ligand (een heemring bevat vier liganden) een negatief geladen zwavelatoom bevat.
Cytochroom P450 katalyseert verschillende reacties:
De algemene katalysereactie van CYP450 is:
Er zijn tot op heden 57 verschillende CYP450 enzymes gekend:
Familie | Functie | Namen |
---|---|---|
CYP1 | Metabolisme van medicijnen en steroïden (voornamelijk oestrogeen) | CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 |
CYP2 | Metabolisme van medicijnen en steroïden | CYP2A6, CYP2A7, CYP2A13, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C18, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP2F1, CYP2J2, CYP2R1, CYP2S1, CYP2U1, CYP2W1 |
CYP3 | Metabolisme van medicijnen en steroïden (inclusief testosteron) |
CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7, CYP3A43 |
CYP4 | Metabolisme van vetzuren | CYP4A11, CYP4A22, CYP4B1, CYP4F2, CYP4F3, CYP4F8, CYP4F11, CYP4F12, CYP4F22, CYP4V2, CYP4X1, CYP4Z1 |
CYP5 | thromboxane-A2-synthase | CYP5A1 |
CYP7 | 7-alpha-hydroxylase | CYP7A1, CYP7B1 |
CYP8 | variërend | CYP8A1 (prostacyclin synthase), CYP8B1 |
CYP11 | steroïde-11-alpha-hydroxylase | CYP11A1, CYP11B1, CYP11B2 |
CYP17 | steroïde-17-alpha-hydroxylase | CYP17A1 |
CYP19 | steroïde-19-alpha-hydroxylase | CYP19A1 |
CYP20 | onbekende functie | CYP20A1 |
CYP21 | steroïde 21-alpha-hydroxylase | CYP21A2 |
CYP24 | vitamine D-degradatie | CYP24A1 |
CYP26 | retinoïnezuur-hydroxylase | CYP26A1, CYP26B1, CYP26C1 |
CYP27 | variërend | CYP27A1 (galzuren biosynthesis), CYP27B1 (vitamine D3 1-alpha-hydroxylase, vitamine D3-activatie), CYP27C1 |
CYP39 | 7-alpha-hydroxylering van 24-hydroxycholesterol | CYP39A1 |
CYP46 | cholesterol 24-hydroxylase | CYP46A1 |
CYP51 | cholesterol biosynthesis | CYP51A1 (lanosterol 14-alpha-demethylase) |