バクテリアのオリゴサカリルトランスフェラーゼによる折りたたまれたタンパク質のN結合型グリコシル化
Michael Kowarik1, Shin Numao, Mario F Feldman
1Institute of Microbiology, Department of Biology, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zurich, 8093 Zurich, Switzerland.
まとめ
バクテリアのN結合タンパク質グリコシレーションは,タンパク質転位とは独立して発生します. ユカリオットとは異なり,バクテリアのシステムは,折りたたまれたタンパク質を効率的にグリコシル化し,この重要なタンパク質改変のための明確な進化の経路を示唆しています.
科学分野:
- バイオケミストリー バイオケミストリー
- 分子生物学は分子生物学である.
- 微生物学 微生物学とは
背景:
- N-結合タンパク質のグリコシレーションは,生命のあらゆる領域における重要な翻訳後の改変である.
- ユカリオットでは,分泌タンパク質と膜タンパク質に豊富に含まれ,転位と折り畳みに伴います.
- バクテリアのメカニズムとそのタンパク質の折り畳みとの関係は,まだよくわかっていない.
研究 の 目的:
- バクテリアにおけるN結合タンパク質グリコシル化のメカニズムを調査する.
- バクテリアのグリコシル化と真核生物のコトランスレーション過程を比較する.
- バクテリアのグリコシル化がタンパク質転位機構に依存しているかどうかを判断する.
主な方法:
- バクテリアのオリゴサカリルトランスフェラーゼを用いたインビトログリコシレーションアッセイ.
- 折りたたまれた,折りたたまれていない内生性および外生性基板タンパク質のグリコシル化効率の試験.
- 基板タンパク質構成の分析 (折りたたみ vs. 展開) が,グリコシル化と関連している.
主要な成果:
- バクテリアのN連結型グリコシライゼーションは,タンパク質転位機構とは独立して起こる可能性があります.
- バクテリアのオリゴサカリルトランスフェラーゼは,折りたたまれた内生基板を効率的にグリコシル化しました.
- 折りたたまれた牛のリボヌクレアースAのグリコシライゼーションは非効率でしたが,展開時に有意に増加しました.
結論:
- バクテリアのN-グリコシレーションは,真核生物のコトランスレーションメカニズムと異なる.
- バクテリア系は,すでに折りたたまれたタンパク質の柔軟な部位をグリコシル化することができる.
- ユーカリオットのコトランスレーションによるグリコシライゼーションは,効率的な改変のために折りたたむ前に基板の柔軟性を確保するために進化しました.
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