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ウレアーゼにおけるNi2+の化学:感知、輸送、触媒作用。

タイトル ウレアーゼにおけるNi2+の化学:感知、輸送、触媒作用。
著者紹介 ステファノ・ベニーニ、フランチェスコ・ムジアーニ、バルバラ・ザンベッリ、ステファノ・チュルリ
雑誌 化学研究勘定
日付 07/19/2011
土居 10.1021/ar200041k
はじめに 遷移金属は酵素触媒作用において重要な役割を果たすが、自然界にはほとんど存在しない。生物は金属イオンを選択的に感知し、利用するメカニズムを進化させてきた。金属イオン濃度の変化は細胞応答を引き起こし、金属イオンのホメオスタシスと酵素の活性化を制御する。多くの金属イオンの毒性は、特異的なシャペロンによって管理された細胞内輸送を必要とする。Ni(2+)依存性ウレアーゼ系は、必須だが有毒な金属イオンを処理するための細胞戦略を例証している。ウレアーゼは1975年にニッケル依存性であることが初めて同定されて以来、Ni(2+)選択の根拠や、酵素活性化につながる金属依存的遺伝子制御事象のカスケードについては、まだ部分的にしか解明されていない。最近の進歩により、触媒反応におけるNi(2+)の役割や、Zn(2+)やFe(2+)との相互作用に光が当てられるようになってきた。本研究では、酵素と阻害剤および基質類似体との相互作用に関する構造的洞察に焦点を当て、触媒機構の理解を深める。ニッケル依存性転写因子NikRによるNi(2+)センシングの構造的・機能的データを明らかにした。活性部位へのNi(2+)挿入を伴うウレアーゼ活性化過程は、アクセサリータンパク質UreD、UreF、UreGを通して部分的に解析されている。Ni(2+)の細胞内輸送は、金属シャペロンUreEの構造特性を通してよりよく理解されている。主要な概念としては、ニッケル代謝におけるZn(2+)の役割、ウレアーゼ活性化のためのGTPアーゼの無秩序な性質、アクセサリータンパク質の制御的役割などがある。
引用 Stefano Benini, Francesco Musiani and Barbara Zambelli et al. Chemistry of Ni2+ in urease: Sensing, trafficking, and Catalysis.2011.DOI: 10.1021/ar200041k
エレメント ニッケル(Ni) , 亜鉛
材料 化学化合物
産業 リサーチ&ラボラトリー
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