Lompat ke isi

Hentriakontanonaena

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Revisi sejak 29 Agustus 2026 18.09 oleh Maintenance script (bicara | kontrib) (Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi)
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)

Hentriakontanonaena adalah sebuah hidrokarbon tak jenuh ganda rantai panjang yang diproduksi oleh banyak proteobakteri gama terutama dari lingkungan laut. Hentriakontanonaena awalnya diisolasi dari isolat bakteri dari inti es laut Antarktika.[1] Semua bakteri terisolasi yang menghasilkan hentriakontanonaena juga menghasilkan dua asam lemak tak jenuh ganda, asam eikosapentanoat (EPA) dan asam dokosaheksaenoat (DHA).[2][3] Mengingat sifat tak jenuh gandanya, telah diusulkan bahwa molekul ini diproduksi sebagai bagian dari respons untuk menjaga fluiditas membran yang optimal.[4][5]

Biosintesis

Biosintesis senyawa ini awalnya diidentifikasi berdasarkan kemiripannya dengan jalur lain yang diketahui ditemukan pada bakteri yang menghasilkan hidrokarbon rantai panjang serupa.[6] Produksi hidrokarbon rantai panjang tak jenuh tunggal dan tak jenuh tiga dalam berbagai garis keturunan mikroba telah dikaitkan dengan gugus gen oleABCD.[7] Dalam jalur ini, dua asil-CoA atau asil-ACP dikondensasikan menggunakan kondensasi Claisen non-dekarboksilatif untuk menghasilkan β-keto-tioester.[8] Hidrolisis dari enzim diikuti dengan reduksi gugus β-keto menjadi alkohol yang dikatalisis oleh OleD reduktase yang bergantung pada NADPH.[9] Langkah selanjutnya meliputi dekarboksilasi dan dehidrasi, yang dapat digabungkan sebagai satu langkah eliminasi dekarboksilasi.[10] Peran pasti OleB dan OleC dalam jalur ini tidak diketahui, tetapi penghapusan oleC menghasilkan terikan (strain) yang menghasilkan produk mono-keton tanpa olefin lengkap.[11]

Ketidakjenuhan keseluruhan senyawa ditentukan oleh prekursor asil dan telah dihipotesiskan bahwa kondensasi dua rantai asil 16:4(n-3) oleh OleABCD menghasilkan hentriakontanonaena.[12][13][14] Jalur mirip poliketida yang bertanggung jawab atas produksi asam eikosapentanoat menyediakan prekursor tak jenuh ganda untuk hentriakontanonaena.[15]

Referensi

  1. David S. Nichols. A new n-C31:9polyene hydrocarbon from Antarctic bacteria. FEMS Microbiology Letters. 1995. Vol. 125 (2–3). hlm. 281–285. doi:10.1111/j.1574-6968.1995.tb07369.x.
  2. David S. Nichols. A new n-C31:9polyene hydrocarbon from Antarctic bacteria. FEMS Microbiology Letters. 1995. Vol. 125 (2–3). hlm. 281–285. doi:10.1111/j.1574-6968.1995.tb07369.x.
  3. Shinji Sugihara. Possible Biosynthetic Pathways for all cis-3,6,9,12,15,19,22,25,28-Hentriacontanonaene in Bacteria. Lipids. 2009. Vol. 45 (2). hlm. 167–177. doi:10.1007/s11745-009-3380-9.
  4. David S. Nichols. A new n-C31:9polyene hydrocarbon from Antarctic bacteria. FEMS Microbiology Letters. 1995. Vol. 125 (2–3). hlm. 281–285. doi:10.1111/j.1574-6968.1995.tb07369.x.
  5. D. J. Sukovich. Structure, Function, and Insights into the Biosynthesis of a Head-to-Head Hydrocarbon in Shewanella oneidensis Strain MR-1. Applied and Environmental Microbiology. 2010. Vol. 76 (12). hlm. 3842–3849. doi:10.1128/AEM.00433-10.
  6. H. R. Beller. Genes Involved in Long-Chain Alkene Biosynthesis in Micrococcus luteus. Applied and Environmental Microbiology. 2009. Vol. 76 (4). hlm. 1212–1223. doi:10.1128/AEM.02312-09.
  7. D. J. Sukovich. Structure, Function, and Insights into the Biosynthesis of a Head-to-Head Hydrocarbon in Shewanella oneidensis Strain MR-1. Applied and Environmental Microbiology. 2010. Vol. 76 (12). hlm. 3842–3849. doi:10.1128/AEM.00433-10.
  8. J. A. Frias. Purification and Characterization of OleA from Xanthomonas campestris and Demonstration of a Non-decarboxylative Claisen Condensation Reaction. Journal of Biological Chemistry. 2011. Vol. 286 (13). hlm. 10930–10938. doi:10.1074/jbc.M110.216127.
  9. Shilah A. Bonnett. Functional Characterization of an NADPH Dependent 2-Alkyl-3-ketoalkanoic Acid Reductase Involved in Olefin Biosynthesis inStenotrophomonas maltophilia. Biochemistry. 2011. Vol. 50 (44). hlm. 9633–9640. doi:10.1021/bi201096w.
  10. Shilah A. Bonnett. Functional Characterization of an NADPH Dependent 2-Alkyl-3-ketoalkanoic Acid Reductase Involved in Olefin Biosynthesis inStenotrophomonas maltophilia. Biochemistry. 2011. Vol. 50 (44). hlm. 9633–9640. doi:10.1021/bi201096w.
  11. D. J. Sukovich. Structure, Function, and Insights into the Biosynthesis of a Head-to-Head Hydrocarbon in Shewanella oneidensis Strain MR-1. Applied and Environmental Microbiology. 2010. Vol. 76 (12). hlm. 3842–3849. doi:10.1128/AEM.00433-10.
  12. Shinji Sugihara. Possible Biosynthetic Pathways for all cis-3,6,9,12,15,19,22,25,28-Hentriacontanonaene in Bacteria. Lipids. 2009. Vol. 45 (2). hlm. 167–177. doi:10.1007/s11745-009-3380-9.
  13. D. J. Sukovich. Structure, Function, and Insights into the Biosynthesis of a Head-to-Head Hydrocarbon in Shewanella oneidensis Strain MR-1. Applied and Environmental Microbiology. 2010. Vol. 76 (12). hlm. 3842–3849. doi:10.1128/AEM.00433-10.
  14. H. R. Beller. Genes Involved in Long-Chain Alkene Biosynthesis in Micrococcus luteus. Applied and Environmental Microbiology. 2009. Vol. 76 (4). hlm. 1212–1223. doi:10.1128/AEM.02312-09.
  15. D. J. Sukovich. Structure, Function, and Insights into the Biosynthesis of a Head-to-Head Hydrocarbon in Shewanella oneidensis Strain MR-1. Applied and Environmental Microbiology. 2010. Vol. 76 (12). hlm. 3842–3849. doi:10.1128/AEM.00433-10.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28447532 (2025-11-13T06:05:26Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.