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*アシルCoA(acyl CoA) [#j00b2881] [[脂肪酸]]が[[補酵素A]]([[CoA]])と結合した[[有機化合物]]。[[アシルコエンザイムA]]とも呼ばれる。 #ref(acyl-CoA.png,アシルCoAの化学構造); [[脂肪酸]](図におけるR)は、そのままの形では[[ミトコンドリア]]に入る事ができないため、[[細胞質]]でアシルCoAとなり、その後[[カルニチン]]と結合して[[アシルカルニチン]]となって[[ミトコンドリア膜]]を通過する。そして、[[ミトコンドリア基質]]で再び[[アシルCoA]]となり、[[β酸化]]を受ける。((秀和システム 生化学若い研究者の会 これだけ!生化学))((脂肪酸の分解(ベータ酸化)の説明: http://www.bioinfo.sfc.keio.ac.jp/class/biochem/PDF/biochem5-1.pdf))((西東社 カラー図解 栄養学の基本がわかる事典 川島由起子(2013/4/4): https://amzn.to/2tzGwYt)) >アシルCoAにおける[[脂肪酸]]と[[CoA]]間の結合は高エネルギーの[[チオエステル結合]]であり,そのエネルギーを利用することで他[[分子]]との[[エステル結合]]形成を駆動することができる.((脂肪酸の多彩な代謝,生理機能と関連疾患 木原章雄: http://www.jbsoc.or.jp/seika/wp-content/uploads/2013/05/82-07-03.pdf)) アシルCoAは[[リン脂質]]([[グリセロリン脂質]]、[[スフィンゴ脂質]])や[[中性脂肪]]、[[コレステロール]]の[[エステル]]、[[ワックス]]、[[極長鎖脂肪酸]]、[[タンパク質]]の[[修飾]]など様々な部分で利用される。
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*アシルCoA(acyl CoA) [#j00b2881] [[脂肪酸]]が[[補酵素A]]([[CoA]])と結合した[[有機化合物]]。[[アシルコエンザイムA]]とも呼ばれる。 #ref(acyl-CoA.png,アシルCoAの化学構造); [[脂肪酸]](図におけるR)は、そのままの形では[[ミトコンドリア]]に入る事ができないため、[[細胞質]]でアシルCoAとなり、その後[[カルニチン]]と結合して[[アシルカルニチン]]となって[[ミトコンドリア膜]]を通過する。そして、[[ミトコンドリア基質]]で再び[[アシルCoA]]となり、[[β酸化]]を受ける。((秀和システム 生化学若い研究者の会 これだけ!生化学))((脂肪酸の分解(ベータ酸化)の説明: http://www.bioinfo.sfc.keio.ac.jp/class/biochem/PDF/biochem5-1.pdf))((西東社 カラー図解 栄養学の基本がわかる事典 川島由起子(2013/4/4): https://amzn.to/2tzGwYt)) >アシルCoAにおける[[脂肪酸]]と[[CoA]]間の結合は高エネルギーの[[チオエステル結合]]であり,そのエネルギーを利用することで他[[分子]]との[[エステル結合]]形成を駆動することができる.((脂肪酸の多彩な代謝,生理機能と関連疾患 木原章雄: http://www.jbsoc.or.jp/seika/wp-content/uploads/2013/05/82-07-03.pdf)) アシルCoAは[[リン脂質]]([[グリセロリン脂質]]、[[スフィンゴ脂質]])や[[中性脂肪]]、[[コレステロール]]の[[エステル]]、[[ワックス]]、[[極長鎖脂肪酸]]、[[タンパク質]]の[[修飾]]など様々な部分で利用される。
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