ekpbm.cn-91视视频在线观看入口直接观看www ,国产精品一卡二卡在线观看,色婷婷亚洲婷婷,91在线看国产

核糖核苷酸還原酶

跳轉到: 導航, 搜索
ribonucleoside-diphosphate reductase
識別碼
EC編號 1.17.4.1
CAS號 9047-64-7sy
數據庫
IntEnz IntEnz瀏覽
BRENDA BRENDA入口
ExPASy NiceZyme瀏覽
KEGG KEGG入口
MetaCyc 代謝路徑
PRIAM 概述
PDB RCSB PDB PDBe PDBsum
基因本體 AmiGO / EGO

核糖核苷酸還原酶 (英文:Ribonucleotide reductase.(RNR), 別稱為 核糖核苷二磷酸還原酶) 他是一個酵素,功能為把核苷酸催化脫氧核糖核苷酸.[1] 脫氧核糖核苷酸常被使用于DNA的合成。而且在活體中物中,這個借由核糖核苷酸還原酶來催化的反應,受到非常嚴格的調控管理。[2] 此外,核糖核苷酸還原酶在調節DNA的合成的總速率中扮演一個非常關鍵的角色,可以讓我們在細胞分裂和DNA 復制時,DNA和細胞質量維持在固定比率。[3]核糖核苷酸還原酶還有一個比較特別的調控方法,就是借由自由基機制來進行反應。[4][5]核糖核苷酸還原酶的基質ADP, GDP, CDP and UDP. dTDP (脫氧胸苷二磷酸)是從dTMP (脫氧胸苷磷酸)而來,借由(胸苷激酶)催化而形成.

目錄

結構

核糖核苷酸還原酶是一個鐵離子依賴型的酵素,而且此酵素在DNA的合成中是一個必要的角色。第一型的核糖核苷酸還原酶是由一個比較大的RNR1和一個比較小的RNR2,這兩個亞基所形成一個異二聚體四聚體。由于核糖核苷酸還原酶可以催化脫氧核糖核苷酸(dNTPs)的從頭反應,脫氧核糖核苷酸是DNA合成的前驅物,在細胞增殖中是一個必要的一員。

在人體中,RNR1亞基是由RRM1基因來編碼,同時他的異構型態RNR2是由RRM2基因和RRM2B基因來編碼的:

每一個RNR1單體都包含三個區域:[6]

在Pfam中,第二域名已被解釋為兩個單獨的域:

RNR2含有一個亞鐵中心和一個穩定的酪氨酰 自由基. 在Escherichia coli|大腸桿菌中,酪氨酰自由基位于Y12) 提供穩定的自由基給第一型的RNR2亞基。[7]Aedes aegypti|埃及斑蚊體中, 酪氨酰自由基位于位置Y184。[8] 酪氨酰自由基通常被深深的埋在蛋白質的疏水環境中,而這個地方通常是在常使用穩定酪氨酰自由基的鐵離子中心旁邊。 2μ-氧聯鐵桿的結構是由鐵結合位點配體所提供的: 有4個胺基酸[天冬氨酸 (D146), 谷氨酸 (E177, E240, and E274)] 和兩個組氨酸s (H180 and H277).[8] 發生在RNR2的C端和RNR1的C端的關聯之間。[6] 酵素的活性依賴于RNR1和RNR2這兩個基質的關聯性。 活化中心包含從亞鐵中心(RN1R)來的活化雙硫醇基團和從RNR2亞基來的酪氨酰自由基。

RNR2的其他殘基, 如天冬氨酸(D273), 色氨酸 (W48),和和酪氨酸(Y356) 可以進一步穩定活化中心的酪氨酰自由基,來進行我們的電子轉移。[6] 這些殘基有助于從酪氨酸RNR2(Y122)轉移字由基給半胱氨酸RNR1(C439)。電子的轉移從RNR2酪氨酸(Y122)開始,而且繼續從RNR2到色氨酸(W48),這些都是借由2.5奈米的RNR1酪氨酸(Y731)分離而來的。在活化位中,電子由RNR1轉移到RNR2且經過酪氨酸(Y356 to Y731)然后再透過酪氨酸(Y730)到半胱氨酸(C439)。[9] RNR一級結構的的定點突變指出我們上述的那些殘基全部都有參雨我們把自由基傳頌到活化位的長距離運輸。[6]

在埃及斑蚊中, RNR1保留最關鍵的氨基酸殘基,比如天門冬氨酸(D64)和纈氨酸(V292 or V284),這些胺基酸異位調節中都是非常重要的; 脯氨酸 (P210 and P610), 亮氨酸 (L453 and L473)和甲硫氨酸 (M603)殘基都是座落在疏水部分的活化位;半胱氨酸(C225, C436 and C451)殘基會在活化位中參與去除氫原子和轉移自由基電子;半胱氨酸 (C225 and C436), 天冬酰胺 (N434)和谷氨酸 (E441)殘基與核糖基質結合;酪氨酸(Y723 and Y743)殘基決定自由基的轉移;半胱氨酸(C838 and C841)殘基在活化位被用來再生雙硫醇基團。[8]

功能

核糖核苷酸還原酶(RNR)這個酵素從頭催化dNTPs。[10]核糖核苷5'-二磷酸(NDPs)催化核糖5 - 磷酸2號碳的環原反應,形成2'-脫氧衍生物還原2'-脫氧核糖核苷5'-二磷酸(dNDPs)。而這個反應在我產生自由基的時候會啟動。由單一的反應來,RNR需要硫氧還原蛋白的雙硫醇基團所提供的電子。當煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷 (NADPH)提供兩個氫原子來環原硫氧還原蛋白的二硫化物基團時,我們的硫氧環原蛋白會進行再生。

三個類型的RNR都有非常相像的機制來還原NDPs,三者的不同處只在于產生自由基的部分。金屬蛋白的結構中含有特定的金屬離子和電子提供者,所有類型都是使用自由基化學[6] 第一型的還原酶使用亞鐵離子中心和三價鐵轉化為游離的酪氨酰自由基,通常還原NDP基質都要在有氧的情況下進行。第一型的還原酵素貝分為IA和IB兩類型,分配管制不同的調節作用。IA型還原酶通常分布在真核生物真細菌, 噬菌體,和病毒中.而IB型的還原酶則被發現在真細菌中。 IB型還原酶也可以借由雙核錳中心穩定的產生自由基。

還原反應的催化機制

RNR的反應機制'.

核糖核苷酸變成脫氧核糖核苷酸的這個還原機制就是我們的下圖。第一步驟我們先把3'-H的基質1'通過自由基Cys439。然后借由Cys225和Glu441的催化把核糖核苷酸的2號碳位子消除一個水分子。第三個步驟在之前的質子從Cys462轉移到Cys225后,氫原子從Cys225轉移到2'-羰自由基3的2號碳位子。在最后一個步驟中,獲得陰離子的自由基雙硫橋和和閉殼層酮中間體4。在幾個2'-取代基的類似物的轉化過程中這個中間物被確定,以及和酶的突變體作用過的天然基質。[11] 可以借由Cerqueira 等人的研究來了一些使用整個R1蛋白的機制.[12][13]

調節

第一型RNR包含了RNR1和RNR2兩個亞基,和形成異源二聚體四聚體有關。[4] RNR1包含變構點,還有調節基質特異性和活性的功能。 4個核糖核苷酸的期中一個接合上活性位,取決于變構的配制。

RNR的調節是為了維持dNTPs的量。當ATP結合上異構活化位時會活化RNR。相反的,當dATP結合到異構活化位時,RNR會失去活性。[6]除了控制活性外,這種異位調節機制,還可以調節基質的專一性還有確保酵素所制造的dNTP是等量的。[6]所有的種類在異構為上結合ATP或dATP都會誘導胞苷5'-二磷酸(CDP)和尿苷5'-二磷酸(UDP)的還原;2'-脫氧鳥苷-5'-三(三磷酸)誘導還原腺苷5'-二磷酸(ADP); 2'-脫氧胸苷5'-三磷酸(dTTP的)誘導還原5'-鳥苷二磷酸(GDP)。

有趣的是,IB型的還原酶不會被dATP抑制因為他們在異構活化位上缺乏了大概50個N端的胺基酸。[14]真核細胞的IA型還原酶有一個附調控機制,就是當dNTPs濃度過高時,他會關閉她的合成機制。.這個機制可以保護我們的細胞不會因為dNTP的過剩造成的細胞毒性突變效應而造成細胞死亡或DNA的損害。[15][16]

RNR 可以使用異位調節的morpheein模型.[17]

RNR1和RNR2抑制劑

通常類型I的RNR抑制劑可以被分成三種:轉譯抑制劑,可以中止酵素的合成。二聚化抑制劑,可以預防兩個RNR亞基的關聯(R1和R2)。最后是催化抑制劑可以讓R1亞基或R2亞基失活。.[12]

第一型的RNR和第二型的RNR的C端很像,都可以被肽類抑制。

參考資料

  1. Elledge SJ, Zhou Z, Allen JB. Ribonucleotide reductase: regulation, regulation, regulation. Trends Biochem. Sci.. March 1992, 17 (3): 119–23. doi:10.1016/0968-0004(92)90249-9. PMID 1412696. 
  2. Torrents E, Aloy P, Gibert I, Rodríguez-Trelles F. Ribonucleotide reductases: divergent evolution of an ancient enzyme. J. Mol. Evol.. August 2002, 55 (2): 138–52. doi:10.1007/s00239-002-2311-7. PMID 12107591. 
  3. Herrick J, Sclavi B. Ribonucleotide reductase and the regulation of DNA replication: an old story and an ancient heritage. Mol. Microbiol.. January 2007 pmid = 17229208, 63 (1): 22–34. doi:10.1111/j.1365-2958.2006.05493.x. 
  4. 4.0 4.1 Eklund H, Eriksson M, Uhlin U, Nordlund P, Logan D. Ribonucleotide reductase--structural studies of a radical enzyme. Biol. Chem.. August 1997, 378 (8): 821–5. PMID 9377477. 
  5. Stubbe J, Riggs-Gelasco P. Harnessing free radicals: formation and function of the tyrosyl radical in ribonucleotide reductase. Trends Biochem. Sci.. November 1998, 23 (11): 438–43. doi:10.1016/S0968-0004(98)01296-1. PMID 9852763. 
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Jordan A, Reichard P. Ribonucleotide reductases. Annu. Rev. Biochem.. 1998, 67 (1): 71–98. doi:10.1146/annurev.biochem.67.1.71. PMID 9759483. 
  7. H?gbom M, Andersson ME, Nordlund P. Crystal structures of oxidized dinuclear manganese centres in Mn-substituted class I ribonucleotide reductase from Escherichia coli: carboxylate shifts with implications for O2 activation and radical generation. J. Biol. Inorg. Chem.. March 2001, 6 (3): 315–23. doi:10.1007/s007750000205. PMID 11315567. 
  8. 8.0 8.1 8.2 Pham DQ, Blachuta BJ, Nichol H, Winzerling JJ. Ribonucleotide reductase subunits from the yellow fever mosquito, Aedes aegypti: cloning and expression. Insect Biochem. Mol. Biol.. September 2002, 32 (9): 1037–44. doi:10.1016/S0965-1748(02)00041-3. PMID 12213240. 
  9. Chang MC, Yee CS, Stubbe J, Nocera DG. [http//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC406436/ Turning on ribonucleotide reductase by light-initiated amino acid radical generation]. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.. May 2004, 101 (18): 6882–7. doi:10.1073/pnas.0401718101. PMID 15123822. PMC 406436. 
  10. Cox, Michael; Nelson, David R.. Lehninger Principles of Biochemistry. San Francisco: W. H. Freeman. 2008. ISBN 0-7167-7108-X. 
  11. Cerqueira NM, Fernandes PA, Eriksson LA, Ramos MJ. Ribonucleotide activation by enzyme ribonucleotide reductase: understanding the role of the enzyme. J Comput Chem. December 2004, 25 (16): 2031–7. doi:10.1002/jcc.20127. PMID 15481089. 
  12. 12.0 12.1 Cerqueira NM, Pereira S, Fernandes PA, Ramos MJ. Overview of ribonucleotide reductase inhibitors: an appealing target in anti-tumour therapy. Curr. Med. Chem.. 2005, 12 (11): 1283–94. doi:10.2174/0929867054020981. PMID 15974997. 
  13. Cerqueira NM, Fernandes PA, Eriksson LA, Ramos MJ. [http//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1386789/ Dehydration of ribonucleotides catalyzed by ribonucleotide reductase: the role of the enzyme]. Biophys. J.. March 2006, 90 (6): 2109–19. doi:10.1529/biophysj.104.054627. PMID 16361339. PMC 1386789. 
  14. Eliasson R, Pontis E, Jordan A, Reichard P. Allosteric regulation of the third ribonucleotide reductase (NrdEF enzyme) from enterobacteriaceae. J. Biol. Chem.. October 1996, 271 (43): 26582–7. doi:10.1074/jbc.271.43.26582. PMID 8900130. 
  15. Kunz BA. Mutagenesis and deoxyribonucleotide pool imbalance. Mutat. Res.. 1988, 200 (1-2): 133–47. doi:10.1016/0027-5107(88)90076-0. PMID 3292903. 
  16. Meuth M. The molecular basis of mutations induced by deoxyribonucleoside triphosphate pool imbalances in mammalian cells. Exp. Cell Res.. April 1989, 181 (2): 305–16. doi:10.1016/0014-4827(89)90090-6. PMID 2647496. 
  17. T. Selwood and E. K. Jaffe.. Dynamic dissociating homo-oligomers and the control of protein function.. Arch. Biochem. Biophys.. 2011, 519 (2): 131–43. doi:10.1016/j.abb.2011.11.020. PMID 22182754. PMC 3298769. 

外部連結

模板:核苷酸的代謝

參考來源

關于“核糖核苷酸還原酶”的留言: Feed-icon.png 訂閱討論RSS

目前暫無留言

添加留言

更多醫學百科條目

個人工具
名字空間
動作
導航
推薦工具
功能菜單
工具箱
ekpbm.cn-91视视频在线观看入口直接观看www ,国产精品一卡二卡在线观看,色婷婷亚洲婷婷,91在线看国产
国产99一区视频免费| 毛片不卡一区二区| 久久99精品久久久久久国产越南| 狠狠操狠狠色综合网| 欧美午夜精品电影| 亚洲一区在线观看视频| 91婷婷韩国欧美一区二区| 欧美午夜理伦三级在线观看| 亚洲综合色婷婷| 欧美日韩亚洲激情| 日韩视频免费观看高清完整版 | 久久精品在这里| 久久国产福利国产秒拍| 欧美一区二区国产| 日韩毛片一二三区| 欧美日韩国产激情| 日韩免费观看高清完整版在线观看| 日日夜夜免费精品| 91精品国产综合久久国产大片| 国产日韩一级二级三级| 丁香一区二区三区| 欧美日韩午夜在线| 日本不卡免费在线视频| 日韩精品自拍偷拍| 亚洲妇熟xx妇色黄| 欧美精品成人一区二区三区四区| 日本一区二区动态图| av日韩在线网站| 精品欧美一区二区久久| 国产xxx精品视频大全| 欧美精品aⅴ在线视频| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 精品久久久久久无| 日韩电影在线免费| 精品第一国产综合精品aⅴ| 亚洲成人中文在线| 欧美成人三级在线| 三级一区在线视频先锋 | 成人ar影院免费观看视频| 91福利国产精品| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 一本一本大道香蕉久在线精品| 日韩在线a电影| 欧美mv日韩mv国产网站app| 午夜激情综合网| 色拍拍在线精品视频8848| 日韩电影免费在线观看网站| 欧美在线免费视屏| 国产麻豆一精品一av一免费| 欧美人xxxx| 成人性生交大片免费看在线播放| 日韩精品一区二区三区在线 | 成人av资源在线观看| 欧美va亚洲va香蕉在线 | 日本亚洲最大的色成网站www| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 久久成人av少妇免费| 欧美丰满嫩嫩电影| 97精品视频在线观看自产线路二| 亚洲国产经典视频| 欧美一区二区在线观看| 日本免费在线视频不卡一不卡二| 欧美日韩美少妇| 99精品桃花视频在线观看| 中文字幕二三区不卡| 91精选在线观看| 精品一区二区综合| 精品电影一区二区| 欧美人与禽zozo性伦| 日本在线不卡视频| 精品少妇一区二区三区| 欧美三级中文字幕在线观看| 五月激情丁香一区二区三区| 欧美一级精品大片| 欧美在线一区二区三区| 日韩高清在线观看| 亚洲精品在线免费观看视频| 欧美日韩一区二区三区四区| 久久99在线观看| 国产婷婷色一区二区三区四区 | 精品福利一二区| 国产91在线看| 亚洲男同性视频| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 91麻豆国产自产在线观看| 一区二区三区日韩| 91精品国产91热久久久做人人| 91久久久免费一区二区| 久久精品国产99| 国产精品久久久久久妇女6080 | 欧美日韩久久久一区| 看电视剧不卡顿的网站| 国产人久久人人人人爽| 色综合一区二区三区| 91论坛在线播放| 免费看欧美女人艹b| 日本一区二区三级电影在线观看 | 欧美日韩成人高清| 日本道精品一区二区三区| 久久精品国产免费| 国产精品麻豆网站| 51精品秘密在线观看| 欧美一区二区三区视频在线观看| 国产91清纯白嫩初高中在线观看| 亚洲精品欧美在线| 日韩欧美色综合网站| 色综合网站在线| 欧美中文字幕久久| 成人免费av资源| 日本不卡一二三区黄网| 国产精品久久久久久久久久免费看 | 亚洲成av人在线观看| 久久你懂得1024| 欧美三级中文字| 欧美一区二区三区免费在线看| 99久久久久免费精品国产| 免费在线观看一区二区三区| 亚洲人成在线观看一区二区| 欧美精品一区视频| 欧美剧在线免费观看网站| 日韩欧美专区在线| 色偷偷久久一区二区三区| 福利视频网站一区二区三区| 日韩和欧美一区二区三区| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看 | 精品久久久久久中文字幕| 国产自产视频一区二区三区| 性做久久久久久免费观看| 亚洲视频一二三区| 国产拍揄自揄精品视频麻豆| 欧美电影免费观看高清完整版在线 | 91精品国产丝袜白色高跟鞋| 色94色欧美sute亚洲线路一久| 777久久久精品| 欧美性感一区二区三区| 欧美色另类天堂2015| 成人免费高清在线观看| 国产精品一区二区在线看| 久久国产欧美日韩精品| 视频一区在线播放| 五月激情六月综合| 午夜精品一区在线观看| 一区二区三区在线观看国产| 中文字幕一区在线观看| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴 | 在线免费观看日本欧美| 欧美成人乱码一区二区三区| 91精品国产色综合久久| 91精品免费在线| 欧美一级在线视频| 欧美一级欧美三级| 欧美sm极限捆绑bd| 精品对白一区国产伦| 精品国产污网站| 日本精品免费观看高清观看| 91久久精品网| 欧美视频日韩视频在线观看| 欧美日韩国产一二三| 3d动漫精品啪啪| 精品国产伦一区二区三区观看方式 | 欧美精选午夜久久久乱码6080| 欧美猛男男办公室激情| 欧美精品乱人伦久久久久久| 日韩欧美在线影院| 日本高清不卡在线观看| 91黄色免费网站| 欧美精品在线一区二区| 日韩精品在线一区二区| 国产欧美日韩精品一区| 亚洲欧美日韩中文播放| 亚洲成人激情av| 精品一区精品二区高清| 成人黄色av网站在线| 欧美丝袜一区二区| 欧美浪妇xxxx高跟鞋交| 欧美成人一区二区三区在线观看| 亚洲精品在线电影| 91精品视频网| 国产视频视频一区| 亚洲影院久久精品| 老司机免费视频一区二区三区| 国产成人小视频| 色综合天天在线| 精品国产人成亚洲区| 91精品国产美女浴室洗澡无遮挡| 久久综合九色综合欧美亚洲| 国产精品丝袜久久久久久app| 亚洲一区二区精品3399| 激情五月激情综合网| 欧美视频国产精品| 91精品国产综合久久精品性色| 欧美影院一区二区| 久久久久久久久久久久电影| 亚洲精品老司机| 国产精品综合二区| 欧美亚洲国产一区二区三区 | 日韩欧美一二三四区| 欧美日韩第一区日日骚| 国产精品久久午夜| 免费高清在线一区|