تستخدم مخلقة الغلوتامين الأمونيا المنتَجَة بواسطة اختزال النترات، تحلل الحمض الأميني والتنفس الضوئي.[3] مجموعة الأميد في الغلوتامات هي مصدر للنيتروجين في المسار الأيضيلمستقلب الغلوتامين.[4]
يمكن أن تحدث تفاعلات أخرى عبر مخلقة الغلوتامين. المنافسة بين أيون الأمونيوم والماء، ألفة ارتباطهما وتركيز أيون الأمونيوم عوامل تؤثر في تخليق الغلوتامين وحلمأته. يتشكل الغلوتامين إذا هاجم أيون أمونيوم وسيط أسيل-فوسفات، أو حين تتم إعادة تكوين الغلوتامات إذا هاجم الماء الوسيط.[5][6] يرتبط أيون الأمونيوم بشكل أقوى من الماء مع مخلقة الغلوتامين بسبب القوى الإلكتروساتية بين كاتيونٍ وجيب ارتباط سالب الشحنة.[3] تفاعل آخر محتمل تقوم به مخلقة الغلوتامين هو عند ارتباط NH2OH بها بدل NH4+ وينتج γ-غلوتاميل هيدروكسيمات.[5][6]
البنية
مراجع
^ببب: 1FPY; Gill HS، Eisenberg D (فبراير 2001). "The crystal structure of phosphinothricin in the active site of glutamine synthetase illuminates the mechanism of enzymatic inhibition". Biochemistry. ج. 40 ع. 7: 1903–12. DOI:10.1021/bi002438h. PMID:11329256.
^Eisenberg D، Almassy RJ، Janson CA، Chapman MS، Suh SW، Cascio D، Smith WW (1987). "Some evolutionary relationships of the primary biological catalysts glutamine synthetase and RuBisCO". Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. ج. 52: 483–90. DOI:10.1101/sqb.1987.052.01.055. PMID:2900091.
^ ابLiaw SH، Eisenberg D (يناير 1994). "Structural model for the reaction mechanism of glutamine synthetase, based on five crystal structures of enzyme-substrate complexes". Biochemistry. ج. 33 ع. 3: 675–81. DOI:10.1021/bi00169a007. PMID:7904828.