In dit artikel zullen we de fascinerende geschiedenis van Cytochroom P450 verkennen, een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Vanaf het ontstaan tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving heeft Cytochroom P450 een onuitwisbare stempel gedrukt op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Op de volgende paar pagina's zullen we ons onderdompelen in een reis door de tijd om het belang van Cytochroom P450 en de invloed ervan op verschillende gebieden volledig te begrijpen. Van zijn bijdragen in _var2 tot de innovaties die hij heeft ontwikkeld in _var3, heeft Cytochroom P450 een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van de wereld zoals we die nu kennen. Ga met ons mee op deze verkenning terwijl we meer ontdekken over het schokkende verhaal van 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) |