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    Studies on Transamination by Microorganisms. Part II
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    Abstract:
    (1) Flavobactericum fuscumの抽出液を分画してトランスアミナーゼ反応に対する活性の分布と性質を調べた結果, α-ケトグルタール酸とアスパラギン酸,ロイシン,フェニールアラニンおよびリジンの間の反応はそれぞれ別の酵素によって触媒されると思われる. (2) Achromobacter superficialisの抽出液の分画の結果, α-ケトグルタール酸とアスパラギン酸, γ-アミノ酪酸, β-アラニン,オルニチン間の反応に関与するトランスアミナーゼが特異的に強く存在し,アスパラギン酸もしくはγ-アミノ酪酸系とオルニチンもしくはβ-アラニン系の二つの系に分離し得た. (3) しかしこれらの酵素の諸性質をさらに調べ比較した結果, 4種の反応は各々独立したトランスアミナーゼによって触媒されることが推論された.
    Keywords:
    Transamination
    Achromobacter xylosoxidans
    The transamination reaction between α-amino-n-butyric acid and α-keto-glutarate or pyruvate or oxaloacetate in the presence of homogenates of rat kidney, liver, heart, and skeletal muscle has been studied. Direct evidence is presented for transamination with α-ketoglutarate in the presence of the first three tissues and with pyruvate in the presence of kidney and liver. Appreciable amounts of alanine are formed in the course of transamination with oxaloacetate. Of the four tissues the liver appears to be quantitatively the most important by virtue of its mass and relatively high specific transaminase activity.
    Transamination
    Alanine
    Transaminase
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    Abstract Aus Brenztraubensäuremethylester (I) und den L‐Aminosäureestern (II) entstehen Imine (III), die nach katalytischer Hydrierung ein Diastereomerengemisch (IV) geben.
    Transamination
    Imine
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    The transamination of α-keto acids with 2-phenylglycine is an effective methodology for directly synthesizing unprotected α-amino acids. However, the synthesis of 2-arylglycines by transamination is problematic because the corresponding products, 2-arylglycines, transaminate the starting arylglyoxylic acids. Herein, we demonstrate the use of commercially available l-2-(2-chlorophenyl)glycine as the nitrogen source in the transamination of arylglyoxylic acids, producing the corresponding 2-arylglycines without interference from the undesired self-transamination process.
    Transamination
    Citations (5)
    Chlorhexidine degradation by clinical isolates such as Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas cepacia, Alcaligenes faecalis, Alcaligenes xylosoxidans, Serratia marcescens and Pseudomonas sp. strain No. A-3 (as a control organism) was investigated after enrichment with chlorhexidine. By this enrichment, P. aeruginosa (Nos. 1-3), A. faecalis, A. xylosoxidans (No.2) and S. marcescens IFO 3046 smoothly acquired resistance to a high concentration of chlorhexidine. Among them, only S. marcescens IFO 3046 showed the same degradation pattern as the control organism, which degraded chlorhexidine via a modified degradation pathway. The other strains were thought to have a different resistance system from that of Pseudomonas sp. strain No. A-3 and S. marcescens IFO 3046.
    Achromobacter xylosoxidans
    Alcaligenes
    Alcaligenes faecalis
    Strain (injury)
    Citations (3)
    The names Achromobacter Bergey et al. 1923 and Achromobacter xylosoxidans Yabuuchi and Ohyama 1971 were not included on the Approved Lists of Bacterial Names. The name Achromobacter xylosoxidans is here revived for the same organism to which the name was originally applied, and the new name Achromobacter is proposed for the genus in which this species is placed. A. xylosoxidans is the type species of Achromobacter, and ATCC 27061 is the type strain of A. xylosoxidans. The correct author citations for these names are Achromobacter Yabuuchi and Yano 1981 and A. xylosoxidans (ex Yabuuchi and Ohyama 1971) Yabuuchi and Yano 1981, or simply A. xylosoxidans Yabuuchi and Yano 1981.
    Achromobacter xylosoxidans
    Achromobacter
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    This chapter contains sections titled: Introduction General Considerations Transamination Reactions The Mechanism of Transamination Role of Transamination in Amino Acid Metabolism Concluding Remarks
    Transamination
    Citations (18)
    Achromobacter xylosoxidans는 그람음성균으로 xylose를 쉽게 산화시킬 수 있는 능력으로 인해 xylosoxidans라는 이름을 사용하게 되었다. 주로 오염된 흙과 물 등에 서식하는 균주이며, 인체에 감염을 일으키는 경우는 매우 드물며, 인체 감염의 경우 면역이 저하된 상태에서 기회감염을 일으키며 투석액, 인공호흡기 및 카테터 등을 통한 감염으로 패혈증, 신부전을 일으킨 예가 보고되었다. 공동성 폐질환은 국내에서는 주로 결핵이 많으며, 이외에 진균 폐감염, 폐암, 폐농양 등에서도 관찰된다. 특히, 객혈 증상을 호소하는 공동성 폐질환으로는 국내에서는 결핵이 많이 확인된다. 현재까지 국내에서 Achromobacter xylosoxidans가 공동을 형성한 폐렴 사례 보고는 없었다. 이에 객혈을 주소로 내원한 정상 면역 기능을 지닌 40대 환자에서 공동성 폐병변으로 인하여 최초에는 결핵을 의심하였으나, Achromobacter xylosoxidans가 공동을 형성한 호흡기계 감염의 원인으로 밝혀진 1예를 경험하여 보고하고자 한다. 객혈을 주소로 내원한 흡연력 30갑년의 46세 남자로 특별한 과거력은 없었으며, 소량의 객혈, 기침, 가래 외의 다른 증상 호소는 없었다. 흉부엑스선검사에서 좌폐야로 공동성 병변이 관찰되어 흉부전산화단층촬영을 시행하였고, 좌하엽 상분절에 주변부로 그물결절 음영이 동반된 24 mm 크기의 가장자리가 매끈한 내막을 형성하는 공동성 결절 병변이 관찰되었다. 기관지내시경 검사를 시행하여, 좌하엽 상분절 기관지로 기관지세척술을 시행하였고, 세척액으로 시행된 균배양 검사에서 Amoxicillin/clavulanate에 감수성을 가진 Achromobacter xylosoxidans 균주가 동정되었다. 이에 amoxicillin 500 mg+clavulanate 125 mg를 하루 3회씩 2개월 간 복용하였고, 3개월 후 시행한 흉부전산화단층촬영에서 이전의 공동성 병변이 소실되었음을 확인하였다.
    Achromobacter xylosoxidans
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