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        <title>Acetyl-Coenzym A</title>
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        <description>Acetyl-Coenzym A

Acetyl-Coenzym A (Acetyl-CoA) ist ein wichtiger C-2 Baustein im Primärstoffwechsel und Sekundärstoffwechsel. Acetyl-CoA setzt sich aus einer Acetyl Gruppe und dem Coenzyms A zusammen und ist über eine Thioesterbindung verknüpft. Acetyl-CoA wird im primären Stoffwechsel gebildet. Innerhalb des primären Stoffwechsels ist Acetyl-CoA ein wichtiger Metabolit, der die Glycolyse mit dem Citratsäurezyklus verbindet.</description>
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        <title>Malonyl-Coenzym A</title>
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        <description>Malonyl-Coenzym A

Malonyl-CoA ist ein Verbindung, die im Primärstoffwechsel als auch im Sekundärstoffwechsel ähnlich zu Acetyl-Coenzym A eine wichtige Rolle als C-2 Baustein spielt. Im Gegensatz zu Acetyl-Coenzym A wird jedoch zuerst eine C-3 Gruppe übertragen. Nach anschließender Decarboxylierung bleibt der C-2 Baustein übrig. Der Vorteil von Malonyl-CoA gegenüber Acetyl-CoA ist die höhere Reaktivität. Im sekundären Metabolismus ist daher Malonyl-CoA beim Aufbau von C-C Bindungsknüpfungen öfte…</description>
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        <title>S-Adenosylmethionin</title>
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        <description>S-Adenosylmethionin

S-Adenosylmethionin (SAM) fungiert im Primärstoffwechsel und Sekundärstoffwechsel als Methyldonator. Dies bedeutet, dass SAM die Fähigkeit besitzt eine Methylgruppe (also einen C-1 Baustein) auf ein Substrat zu übertragen. So wird zum Beispiel die DNA methyliert und dadurch ganze DNA-Abschnitte deaktiviert. SAM ist Substrat von Methyltransferasen, die enzymatisch die Methylgruppe von SAM auf andere Moleküle überträgt.</description>
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        <title>Tetrahydrofolsäure</title>
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        <description>Tetrahydrofolsäure

Neben S-Adenosylmethionin (SAM) ist Tetrahydrofolsäure (THF) eine weitere Methylierungsreagenz, sein Methylgruppendonorpotential ist aber geringer. Hauptaufgabe von THF ist daher die Reaktivierung von SAM.

Bildung

N5-Methyltetrahydrofolsäure

Tetrahydrofolsäure ist in der Lage eine CH</description>
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