キサンチンオキシダーゼとは?初心者のためのやさしい解説共起語・同意語・対義語も併せて解説!

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キサンチンオキシダーゼとは?初心者のためのやさしい解説共起語・同意語・対義語も併せて解説!
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高岡智則

年齢:33歳 性別:男性 職業:Webディレクター(兼ライティング・SNS運用担当) 居住地:東京都杉並区・永福町の1LDKマンション 出身地:神奈川県川崎市 身長:176cm 体系:細身〜普通(最近ちょっとお腹が気になる) 血液型:A型 誕生日:1992年11月20日 最終学歴:明治大学・情報コミュニケーション学部卒 通勤:京王井の頭線で渋谷まで(通勤20分) 家族構成:一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹 恋愛事情:独身。彼女は2年いない(本人は「忙しいだけ」と言い張る)


キサンチンオキシダーゼとは

キサンチンオキシダーゼは体の中でプリンという物質を分解する時に働く酵素です。この酵素はプリン代謝と呼ばれる一連の反応の中心的な役割を担い、体のエネルギーやDNAの材料を作る過程に関わります。

人の体にはこの酵素が多くの細胞で働いており、肝臓や腸、血液の中にも存在します。ヒポキサンチンを尿酸へと分解する結果を生み出します。

尿酸は通常は尿として体の外へ排出されますが、過剰に作られたり排出がうまくいかないと関節などに問題を起こすことがあります。

働きのしくみ

この反応は二段階で進みます。まずヒポキサンチンをキサンチンに変え、次にキサンチンを尿酸に変えます。この過程では酸素を使い反応が進むため副産物として活性酸素種と呼ばれる反応性の高い分子が生まれることがあります。

どこにあるのか

キサンチンオキシダーゼは肝臓や腸、血液の中に存在します。人間だけでなく他の動物にも見られる体の基本的な酵素の一つです。

臨床と日常の影響

痛風は尿酸が関節に結晶化して痛みを起こす病気です。キサンチンオキシダーゼは尿酸の生成に関与するためこの酵素の働きを抑える薬が痛風の治療に使われることがあります。

代表的な薬としてアロプリノールがあります。体の中で活性代謝物に変わって尿酸の生成を抑えます。最近はフェブキソスタットも使われますが、これらは医師の指導のもとで使用します。

日常のポイント

日々の生活でのポイントは適度な水分摂取と高プリン食の適度な制限です。急激なダイエットや過度な飲酒も尿酸値を上げる原因になり得ます。

要点の表

<th>名称
キサンチンオキシダーゼ
機能プリン代謝を進め尿酸を作る
主な場所肝臓腸血液
関連疾患痛風を含む尿酸関連の病気
治療の方針酵素の働きを抑える薬が使われることがある

まとめ

キサンチンオキシダーゼは体のプリン代謝に欠かせない酵素です。尿酸を作る役割があるため過剰になると痛風の原因にもなります。治療には薬物が使われることがあり、生活習慣の見直しも大切です。


キサンチンオキシダーゼの同意語

キサンチンオキシダーゼ
正式名称の酵素名。ヒポキサンチンがキサンチンになり、さらに尿酸へ酸化する反応を触媒します。通常は酸素を電子受容体として用い、反応過程で活性酸素種を生じることがあります。
Xanthine oxidase
英語表記の同義語。日本語名『キサンチンオキシダーゼ』と同じ酵素を指します。
キサンチン酸化還元酵素
XOR(xanthine oxidoreductase)の和名表記。XOとXDHの総称として用いられます。
Xanthine oxidoreductase
XORの英語表記。XOとXDHを含む総称で、代謝経路の前後で形態が変わることがあります。
XOR
キサンチン酸化還元酵素の略称。研究で頻繁に使われる表記です。
XO
キサンチンオキシダーゼの略称。酸化形態を指すことが多く、酸素を受け取って反応することでROSを生じる場合があります。

キサンチンオキシダーゼの対義語・反対語

キサンチンデヒドロゲナーゼ
キサンチンオキシダーゼの還元型・対になる酵素。電子の受け取り先がNAD+であり、酸素ではなく還元型反応系を使ってキサンチンを尿酸へ還元・酸化します。XOとXDHは同じキサンチン酸化還元酵素系の異なる形態で、条件により相互変換します。
尿酸オキシダーゼ
uricase(尿酸オキシダーゼ)と呼ばれ、尿酸を allantoin に酸化分解する酵素。キサンチンオキシダーゼがキサンチンから尿酸を作るのに対して、尿酸オキシダーゼは尿酸を分解して次の代謝経路へ進めます。
カタラーゼ
過酸化水素を水と酸素に分解する酵素。キサンチンオキシダーゼが反応中に生み出す過酸化物種を減らす方向に働く、酸化ストレスを抑える働きを持つ抗酸化側の酵素です。
スーパーオキシドディスムターゼ
超酸化物陰性の自由基(スーパーオキシド)を分解して別の形に変える酵素。XO がROS を発生させる一方で、SOD はその発生を抑制・軽減する役割を果たします。
グルタチオン過酸化物還元酵素
過酸化物を還元して無毒化する酵素。グルタチオンを使って活性酸素種を抑制する抗酸化系の一部で、XO が生む酸化ストレスに対抗します。

キサンチンオキシダーゼの共起語

尿酸
キサンチンオキシダーゼの最終生成物。プリン体分解の末端産物で、血中・尿中に存在。過剰になると痛風や腎結石の原因になる。
キサンチン
プリン代謝の途中の物質。キサンチンオキシダーゼがヒポキサンチンをキサンチンへ酸化する際の基質。
ヒポキサンチン
プリン代謝の中間体。キサンチンへ酸化され、最終的に尿酸へと変換される。
痛風
尿酸が関節に結晶化して痛風発作を起こす病気。高尿酸血症が背景になることが多い。
高尿酸血症
血中尿酸値が高くなる状態。痛風や腎機能へ影響を与えることがある。
プリン代謝
プリン骨格を含む分子の分解・再利用の経路。キサンチンオキシダーゼはこの経路の末端で尿酸を作る。
プリン体
DNAやRNAの構成要素となる塩基群の総称。体内で分解されると尿酸へと変化する。
尿酸値
血清中の尿酸濃度。測定して痛風リスクや治療方針を決める指標。
尿酸結晶
尿酸が結晶化した状態。痛風性関節炎の直接の原因の一つ。
アロプリノール
キサンチンオキシダーゼを阻害する薬剤。尿酸の生成を抑制する治療薬。
フェブキソスタット
別のXO阻害薬。痛風・高尿酸血症の治療に用いられる。
モリブデン含有酵素
キサンチンオキシダーゼはモリブデンを含む補因子を必要とする酵素ファミリーの一員。
MOCO(モリブデン補因子
XOが機能するために必須の補因子。MOCO欠乏は活性を低下させる。
FAD(フラビンアデニンジヌクレオチド)
XOの電子伝達に関与する補因子の一つ。電子を受け渡す役割を担う。
酸化還元反応
XOは基質を酸化して電子を移動させる反応を触媒する。酸化還元反応全般の一例。
過酸化水素
XOの反応で副産物として生じる活性酸素種。生体内では抗酸化機構と関係する。
XOR(キサンチンオキシダーゼ/デヒドロゲナーゼ)
哺乳類のキサンチンオキシダーゼとデヒドロゲナーゼを総称して指す酵素群。XOとXDHの可逆的変換を含む機能を持つ。

キサンチンオキシダーゼの関連用語

キサンチンオキシダーゼ
プリン代謝を担う酸化酵素。ヒポキサンチンをキサンチンへ、キサンチンを尿酸へ酸化する。反応の過程で過酸化水素などの活性酸素種を生むことがある。肝臓・腸管に多く存在し、モリブデン補因子・FAD・鉄硫黄クラスタを含む。
キサンチンデヒドロゲナーゼ
XOの別形態。NAD+を電子受容体として働く場合に使われ、条件が変化するとXOへ変換してROSを生み出すことがある。
キサンチン酸化還元酵素
XO/XORの総称。キサンチンオキシダーゼとキサンチンデヒドロゲナーゼをまとめて指す名称。
ヒポキサンチン
プリン代謝の中間体。アデノシン酸の分解経路でキサンチンへと変わる前の段階。
キサンチン
プリン代謝の中間体。ヒポキサンチンの次の段階で尿酸へ変換される。
尿酸
プリン代謝の最終産物。血中濃度が高いと痛風・腎結石の原因となる。
プリン代謝
プリン類の分解・再利用・合成を含む体内の代謝経路。XOはこの過程で尿酸を作る。
モリブデン補因子
キサンチンオキシダーゼなどの補因子。モリブデンを含み酵素活性に不可欠
フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)
XOの補因子の一つ。電子伝達を助ける役割を担う。
鉄硫黄クラス
XOの補因子の一つ。電子伝達を担う鉄と硫黄の組み合わせ。
活性酸素種(ROS)
XOの反応で生じる過酸化水素やスーパーオキシドなどの酸化ストレス分子。
アロプリノール
尿酸生成を抑えるXO阻害薬。体内で活性代謝物のオキソプリノールも作用する。
オキソプリノール
アロプリノールの代謝産物。XO阻害活性を持つ。
フェブキソスタット
非プリン系のXO阻害薬。痛風・高尿酸血症の治療に用いられる。
プロベネシド
腎臓での尿酸排泄を促進する薬。痛風治療の選択肢の一つ。
尿酸排泄薬
腎臓での尿酸排泄を促進する薬の総称。痛風治療に使われることがある。
痛風
尿酸結晶が関節に沈着して強い痛みと腫れを生じる疾患。
高尿酸血症
血清尿酸値が高い状態。痛風や腎結石のリスク因子。
尿酸結石
腎臓や尿路に尿酸が結晶化して形成される石。痛みや排尿トラブルを引き起こす。
レスク-ニーハン症候群
HGPRT欠損によりプリン代謝が過剰となり高尿酸血症を生じる遺伝性疾患
血清尿酸値
血液中の尿酸濃度。診断・治療効果の指標として用いられる。
腎機能
腎臓の濾過・排泄機能。尿酸排泄量に影響し血中尿酸値を左右する。

キサンチンオキシダーゼのおすすめ参考サイト


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