Uridina trifosfat: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29524879; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Uridina trifosfat''' (disingkat '''UTP''') adalah [[nukleosida trifosfat]] [[pirimidina]], yang terdiri dari basa organik [[urasil]] yang terikat pada [[karbon]] 1′ dari gula [[ribosa]], dan diesterifikasi dengan [[asam fosfat|asam tri-fosforat]] pada posisi 5′. Peran utamanya adalah sebagai substrat untuk sintesis [[asam ribonukleat|RNA]] selama [[transkripsi]]. UTP merupakan prekursor untuk produksi CTP melalui CTP sintetase. UTP dapat disintesis dari UDP oleh nukleosida-difosfat kinase setelah menggunakan gugus [[fosfat]] dari [[adenosina trifosfat|ATP]]. UDP + ATP ⇌ UTP + ADP; baik UTP maupun ATP memiliki energi yang sama. | [[File:Uridintriphosphat2.svg|thumb|right|280px|Uridintriphosphat2]] | ||
'''Uridina trifosfat''' (disingkat '''UTP''') adalah [[nukleosida trifosfat]] [[pirimidina]], yang terdiri dari basa organik [[urasil]] yang terikat pada [[karbon]] 1′ dari gula [[ribosa]], dan diesterifikasi dengan [[asam fosfat|asam tri-fosforat]] pada posisi 5′. Peran utamanya adalah sebagai substrat untuk sintesis [[asam ribonukleat|RNA]] selama [[transkripsi]]. UTP merupakan prekursor untuk produksi CTP melalui CTP sintetase.<ref>Gerhard Meisenberg Meisenberg. ''Principles of Medical Biochemistry''. Elsevier. 2017. hlm. 505. ISBN 978-0-323-29616-8.</ref> UTP dapat disintesis dari UDP oleh nukleosida-difosfat kinase setelah menggunakan gugus [[fosfat]] dari [[adenosina trifosfat|ATP]].<ref>Rodwell Victor. ''Haper's illustrated Biochemistry''. McGraw-Hill. 2015. hlm. 118. ISBN 978-0-07-182537-5.</ref><ref>Gerhard Meisenberg Meisenberg. ''Principles of MEDICAL BIOCHEMISTRY, 4th edition''. Elsevier. 2017. hlm. 59. ISBN 978-0-323-29616-8.</ref> UDP + ATP ⇌ UTP + ADP;<ref>Donald Voet. ''Biochemistry, 4th edition''. JOHN WILEY & SONS, INC. 2011. hlm. 645. ISBN 978-0-470-57095-1.</ref> baik UTP maupun ATP memiliki energi yang sama.<ref>Donald Voet. ''Biochemistry, 4th edition''. JOHN WILEY & SONS, INC. 2011. hlm. 645. ISBN 978-0-470-57095-1.</ref> | |||
Homolognya dalam DNA adalah timidina trifosfat (TTP atau dTTP). UTP juga memiliki bentuk deoksiribosa (dUTP). | Homolognya dalam DNA adalah timidina trifosfat (TTP atau dTTP). UTP juga memiliki bentuk deoksiribosa (dUTP). | ||
==Peran dalam metabolisme== | ==Peran dalam metabolisme== | ||
UTP juga berperan sebagai sumber energi atau aktivator substrat dalam reaksi metabolisme, seperti [[adenosina trifosfat|ATP]], tetapi lebih spesifik. Ketika UTP mengaktifkan substrat (seperti glukosa-1-fosfat), UDP-glukosa terbentuk dan fosfat anorganik dilepaskan. UDP-glukosa memasuki sintesis [[glikogen]]. UTP digunakan dalam metabolisme [[galaktosa]], di mana bentuk aktif UDP-galaktosa diubah menjadi UDP-glukosa. UDP-glukuronat digunakan untuk mengkonjugasikan [[bilirubin]] menjadi bilirubin diglukuronida yang lebih larut dalam air. UTP juga digunakan untuk mengaktifkan [[gula amino]] seperti glukosamina-1-fosfat menjadi UDP-glukosamina, dan ''N''-asetil-glukosamina-1-fosfat menjadi UDP-''N''-asetilglukosamina. | UTP juga berperan sebagai sumber energi atau aktivator substrat dalam reaksi metabolisme, seperti [[adenosina trifosfat|ATP]], tetapi lebih spesifik. Ketika UTP mengaktifkan substrat (seperti glukosa-1-fosfat), UDP-glukosa terbentuk dan fosfat anorganik dilepaskan.<ref>Victor Rodwell. ''Harper's illustrated Biochemistry''. McGraw-Hill. 2015. hlm. 176. ISBN 978-0-07-182537-5.</ref> UDP-glukosa memasuki sintesis [[glikogen]]. UTP digunakan dalam metabolisme [[galaktosa]], di mana bentuk aktif UDP-galaktosa diubah menjadi UDP-glukosa. UDP-glukuronat digunakan untuk mengkonjugasikan [[bilirubin]] menjadi bilirubin diglukuronida yang lebih larut dalam air. UTP juga digunakan untuk mengaktifkan [[gula amino]] seperti glukosamina-1-fosfat menjadi UDP-glukosamina, dan ''N''-asetil-glukosamina-1-fosfat menjadi UDP-''N''-asetilglukosamina.<ref>Victor Rodwell. ''Harper's illustrated biochemistry, 13th edition''. McGraw-Hill. 2015. hlm. 204. ISBN 978-0-07-182537-5.</ref> | ||
==Peran dalam mediasi reseptor== | ==Peran dalam mediasi reseptor== | ||
UTP juga berperan dalam memediasi respons melalui pengikatan ekstraseluler ke reseptor P2Y sel. UTP dan turunannya masih diteliti untuk penggunaannya dalam pengobatan manusia. Namun, ada bukti dari berbagai sistem model yang menunjukkan bahwa ia memiliki penggunaan dalam pertahanan patogen dan perbaikan cedera. Pada tikus, UTP telah ditemukan berinteraksi dengan reseptor P2Y4 untuk memediasi peningkatan produksi [[antibodi]]. Pada sel schwannoma, UTP mengikat reseptor P2YP jika terjadi kerusakan. Hal ini menyebabkan kaskade sinyal hilir yang mengarah pada perbaikan cedera. | UTP juga berperan dalam memediasi respons melalui pengikatan ekstraseluler ke reseptor P2Y sel. UTP dan turunannya masih diteliti untuk penggunaannya dalam pengobatan manusia. Namun, ada bukti dari berbagai sistem model yang menunjukkan bahwa ia memiliki penggunaan dalam pertahanan patogen dan perbaikan cedera. Pada tikus, UTP telah ditemukan berinteraksi dengan reseptor P2Y4 untuk memediasi peningkatan produksi [[antibodi]].<ref>Yoshimi Iwaki. ''Enhancement of antibody production against rabies virus by uridine 5′-triphosphate in mice''. ''Microbes and Infection''. 2014-03-01. Vol. 16 (3). hlm. 196–202. doi:10.1016/j.micinf.2013.11.012.</ref> Pada sel schwannoma, UTP mengikat reseptor P2YP jika terjadi kerusakan. Hal ini menyebabkan kaskade sinyal hilir yang mengarah pada perbaikan cedera.<ref>Aloa Lamarca. ''Uridine 5′-Triphosphate Promotes In Vitro Schwannoma Cell Migration through Matrix Metalloproteinase-2 Activation''. ''PLOS ONE''. 2014-06-06. Vol. 9 (6). doi:10.1371/journal.pone.0098998.</ref> | ||
==Lihat juga== | ==Lihat juga== | ||
* [[CTP sintase]] | * [[CTP sintase]] | ||
==Referensi== | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uridina+trifosfat&oldid=29524879 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29524879 (2026-08-04T14:34:35Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 29 Agustus 2026 18.14
Uridina trifosfat (disingkat UTP) adalah nukleosida trifosfat pirimidina, yang terdiri dari basa organik urasil yang terikat pada karbon 1′ dari gula ribosa, dan diesterifikasi dengan asam tri-fosforat pada posisi 5′. Peran utamanya adalah sebagai substrat untuk sintesis RNA selama transkripsi. UTP merupakan prekursor untuk produksi CTP melalui CTP sintetase.[1] UTP dapat disintesis dari UDP oleh nukleosida-difosfat kinase setelah menggunakan gugus fosfat dari ATP.[2][3] UDP + ATP ⇌ UTP + ADP;[4] baik UTP maupun ATP memiliki energi yang sama.[5]
Homolognya dalam DNA adalah timidina trifosfat (TTP atau dTTP). UTP juga memiliki bentuk deoksiribosa (dUTP).
Peran dalam metabolisme
UTP juga berperan sebagai sumber energi atau aktivator substrat dalam reaksi metabolisme, seperti ATP, tetapi lebih spesifik. Ketika UTP mengaktifkan substrat (seperti glukosa-1-fosfat), UDP-glukosa terbentuk dan fosfat anorganik dilepaskan.[6] UDP-glukosa memasuki sintesis glikogen. UTP digunakan dalam metabolisme galaktosa, di mana bentuk aktif UDP-galaktosa diubah menjadi UDP-glukosa. UDP-glukuronat digunakan untuk mengkonjugasikan bilirubin menjadi bilirubin diglukuronida yang lebih larut dalam air. UTP juga digunakan untuk mengaktifkan gula amino seperti glukosamina-1-fosfat menjadi UDP-glukosamina, dan N-asetil-glukosamina-1-fosfat menjadi UDP-N-asetilglukosamina.[7]
Peran dalam mediasi reseptor
UTP juga berperan dalam memediasi respons melalui pengikatan ekstraseluler ke reseptor P2Y sel. UTP dan turunannya masih diteliti untuk penggunaannya dalam pengobatan manusia. Namun, ada bukti dari berbagai sistem model yang menunjukkan bahwa ia memiliki penggunaan dalam pertahanan patogen dan perbaikan cedera. Pada tikus, UTP telah ditemukan berinteraksi dengan reseptor P2Y4 untuk memediasi peningkatan produksi antibodi.[8] Pada sel schwannoma, UTP mengikat reseptor P2YP jika terjadi kerusakan. Hal ini menyebabkan kaskade sinyal hilir yang mengarah pada perbaikan cedera.[9]
Lihat juga
Referensi
- ↑ Gerhard Meisenberg Meisenberg. Principles of Medical Biochemistry. Elsevier. 2017. hlm. 505. ISBN 978-0-323-29616-8.
- ↑ Rodwell Victor. Haper's illustrated Biochemistry. McGraw-Hill. 2015. hlm. 118. ISBN 978-0-07-182537-5.
- ↑ Gerhard Meisenberg Meisenberg. Principles of MEDICAL BIOCHEMISTRY, 4th edition. Elsevier. 2017. hlm. 59. ISBN 978-0-323-29616-8.
- ↑ Donald Voet. Biochemistry, 4th edition. JOHN WILEY & SONS, INC. 2011. hlm. 645. ISBN 978-0-470-57095-1.
- ↑ Donald Voet. Biochemistry, 4th edition. JOHN WILEY & SONS, INC. 2011. hlm. 645. ISBN 978-0-470-57095-1.
- ↑ Victor Rodwell. Harper's illustrated Biochemistry. McGraw-Hill. 2015. hlm. 176. ISBN 978-0-07-182537-5.
- ↑ Victor Rodwell. Harper's illustrated biochemistry, 13th edition. McGraw-Hill. 2015. hlm. 204. ISBN 978-0-07-182537-5.
- ↑ Yoshimi Iwaki. Enhancement of antibody production against rabies virus by uridine 5′-triphosphate in mice. Microbes and Infection. 2014-03-01. Vol. 16 (3). hlm. 196–202. doi:10.1016/j.micinf.2013.11.012.
- ↑ Aloa Lamarca. Uridine 5′-Triphosphate Promotes In Vitro Schwannoma Cell Migration through Matrix Metalloproteinase-2 Activation. PLOS ONE. 2014-06-06. Vol. 9 (6). doi:10.1371/journal.pone.0098998.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29524879 (2026-08-04T14:34:35Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.