进化趋异的转译后polyglycylation酶机制。

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Rogowski K, Juge F·冯·J, Wloga D, Strub JM, Levilliers N,托马斯•D Bre MH, van Dorsselaer, Gaertig J, Janke C

进化趋异的转译后polyglycylation酶机制。

细胞。2009年6月12日,137 (6):1076 - 87。doi: 10.1016 / j.cell.2009.05.020。

PubMed ID
19524510 (在PubMed
]
文摘

Polyglycylation转译后的修改,生成甘氨酸蛋白质侧链。我们确定一个家族的进化保存修改微管蛋白的甘氨酸连接酶使用不同的酶机制。在哺乳动物中,两种截然不同的酶催化polyglycylation的起始和延伸步骤,而果蝇glycylases双官能。我们进一步证明人类延伸glycylase已经失去了酶活性由于两个氨基酸的变化,表明蛋白质的功能可以充分满足glycylation monoglycylation。损耗的glycylase果蝇通过RNA干扰导致成年苍蝇强烈降低总glycylation水平和雄性不育相关的缺陷精子个性化和axonemal维护。更严重的RNAi损耗在早期发育阶段是致命的,表明蛋白质glycylation是至关重要的。一起glycylated多个蛋白质的观察,我们对一般的角色功能的数据点glycylation蛋白质功能。

beplay体育安全吗DrugBank数据引用了这篇文章

多肽
的名字 UniProt ID
微管蛋白beta 1链 Q9H4B7 细节
微管蛋白β链 P07437 细节
微管蛋白alpha-1B链 P68363 细节
微管蛋白alpha-1A链 Q71U36 细节
微管蛋白alpha-8链 Q9NY65 细节
微管蛋白beta-4B链 P68371 细节
微管蛋白alpha-1C链 Q9BQE3 细节
微管蛋白alpha-4A链 P68366 细节
微管蛋白beta-4A链 P04350 细节
微管蛋白β3链 Q13509 细节
微管蛋白alpha-3C / D链 Q13748 细节
微管蛋白alpha-3E链 Q6PEY2 细节
微管蛋白beta-2A链 Q13885 细节
微管蛋白beta-2B链 Q9BVA1 细节
微管蛋白beta-6链 Q9BUF5 细节
微管蛋白monoglycylase TTLL3 Q9Y4R7 细节