Анновка (Брянковский городской совет)
- 1 year ago
- 0
- 0
Аргининосукцинат-синтетаза | |
---|---|
|
|
Идентификаторы | |
Символ | Arginosuc_synth |
Pfam | |
Pfam clan | |
Доступные структуры белков | |
Pfam | |
PDB | ; ; |
Аргининосукцинат-синтетаза ( англ. Argininosuccinate synthase , сокр. ASS ) — фермент (КФ ), из семейства N-C лигаз (класс синтетазы ), катализирующий реакцию синтеза аргининосукцината путём присоединения (конденсации) молекул аспартата и цитруллина , с использованием энергии гидролиза макроэргических связей молекул ATP . Схема реакции:
+ + ATP → + AMP + PP i
Аргининосукцинат-синтетаза является одним из важнейших ферментов в цикле мочевины , а также катализирует и одну из реакций цикла цитруллин-NO. У человека аргининосукцинат-синтетаза кодируется геном , который локализован на длинном плече (q-плече ) 9-й хромосомы .
Длина полипептидной цепи белка составляет 412 аминокислот , а молекулярная масса — 46530 Да .
Длина экспрессируемого гена ASS составляет не менее 65 кб, включая не менее 12 интронов . У человека ASS экспрессируется в основном в клетках печени и почек .
Аргининосукцинат-синтетаза представляет собой гомотетрамер, каждая субъединица которого состоит из 412 аминокислотных остатков . Интерфейсы между субъединицами содержат ряд солевых мостиков и водородных связей , а С-концевая часть каждой субъединицы участвует в олигомеризации, взаимодействуя с С-концами и нуклеотидсвязывающими доменами других субъединиц .
Рентгеновские кристаллические структуры были получены для аргининосукцинат-синтетазы из Thermus thermophilus , E. coli , и Homo sapiens . В ASS из T. thermophilus , E. coli и H. sapiens цитруллин и аспартат плотно связаны в активном сайте за сч`т взаимодействия с остатками серина и аргинина ; взаимодействие субстратов с другими остатками в активном сайте зависит от вида. В T. thermophilus уреидогруппа цитруллина, по-видимому, переставляется во время нуклеофильной атаки, чтобы достичь достаточной близости к α-фосфату молекулы ATP . В E. coli предполагается, что связывание ATP вызывает конформационный сдвиг, который объединяет нуклеотид-связывающий домен и домен синтетазы . Структура аргининосукцинат-синтетазы со связанным ATP в активном сайте не была получена, хотя моделирование показывает, что расстояние между ATP и уреидогруппой цитруллина в аргининосукцинат-синтетазе человека меньше, чем в E. coli , поэтому вероятно, что для катализа необходимо гораздо меньшее конформационное изменение . Домен связывания ATP в аргининосукцинат-синтетазе похож на домен других ATP- N-типа .
На первом этапе катализируемой реакции цитруллин атакует α-фосфат ATP с образованием аденилата цитруллина, реактивного промежуточного продукта. Присоединение AMP к уреидо (мочевиноподобной) группе цитруллина активирует карбонильный центр для последующей нуклеофильной атаки. Эта активация облегчает второй этап, на котором α-аминогруппа аспартата атакует уреидогруппу. Атака аспартата является лимитирующим этапом реакции. На этом этапе образуются свободный AMP и L- аргининосукцинат .
Термодинамически аденилирование уреидо-группы цитруллина более благоприятно, чем аналогичное фосфорилирование . Кроме того, при атаке цитруллина на α-фосфат ATP образуется эквивалент пирофосфата , который может быть гидролизован в термодинамически выгодной реакции, чтобы обеспечить дополнительную энергию для аденилирования .
Аргининосукцинат-синтетаза участвует в синтезе креатина , , аргинина , мочевины и оксида азота (NO) .
Превращение цитруллина в аргининосукцинат является лимитирующим этапом синтеза аргинина. Деятельность аргининосукцинат-синтетазы в синтезе аргинина , являющуюся часть цикла мочевины , происходит в основном на внешней митохондриальной мембране перипортальных клеток печени , и с небольшой активностью в кортикальных клетках почек . Генетические дефекты , которые вызывают неправильную локализацию аргининосукцинат-синтетазы на внешней митохондриальной мембране, вызывают .
У плодов и младенцев аргинин также вырабатывается посредством активности аргининосукцинат-синтетазы в клетках кишечника , предположительно для восполнения низкого уровня аргинина, содержащегося в материнском молоке. Экспрессия аргининосукцинат-синтетазы в кишечнике прекращается после двух-трёх лет жизни .
Считается, что регуляция активности аргининосукцинат-синтетазы в синтезе аргинина происходит в основном на транскрипционном уровне в ответ на глюкокортикоиды , cAMP , глюкагон и инсулин . Также in vitro было показано, что аргинин снижает экспрессию аргининосукцинат-синтетазы, а цитруллин повышает её .
Фермент эндотелиальная синтаза оксида азота синтезирует оксид азота (NO) из аргинина в эндотелиальных клетках . Аргининосукцинат-синтетаза и аргининосукцинат-лиаза перерабатывают цитруллин, побочный продукт синтеза оксида азота, в аргинин. Поскольку оксид азота является важной сигнальной молекулой, данная роль ASS важна для физиологии сосудов. В этой роли активность аргининосукцинат-синтетазы в значительной степени регулируется воспалительными клеточными сигнальными молекулами, такими как цитокины .
В эндотелиальных клетках было показано, что экспрессия ASS увеличивается под действием ламинарного сдвигового напряжения, вызванного пульсацией кровотока . Появившиеся данные свидетельствуют о том, что ASS также может регулироваться фосфорилированием остатка Ser-328 протеинкиназой C-α и нитрозилированием остатка Cys-132 синтазой оксида азота .
— наследственное аутосомно-рецессивное заболевание . В гене ASS идентифицировано не менее 50 мутаций , вызывающих цитруллинемию I типа. Большинство этих мутаций заменяют одну аминокислоту другой в аргининосукцинат-синтетазе. Эти мутации, вероятно, влияют на структуру фермента и его способность связываться с цитруллином, аспартатом и другими молекулами. Несколько мутаций приводят к выработке аномально короткого фермента, который не может эффективно играть свою роль в цикле мочевины .
Дефекты аргининосукцинат-синтетазы нарушают третью реакцию цикла мочевины, не позволяя печени перерабатывать избыток азота в мочевину. В результате азот (в форме аммиака ) и другие побочные продукты цикла мочевины (например, цитруллин) накапливаются в кровотоке. Аммиак токсичен, особенно для нервной системы . Накопление аммиака в течение первых нескольких дней жизни приводит к плохому питанию, рвоте, судорогам и другим признакам и симптомам цитруллинемии I типа.
Лечение этого дефекта включает диету с низким содержанием белка и пищевые добавки с аргинином и . Аргинин позволяет завершить цикл мочевины, создавая субстраты, необходимые для первоначального связывания аммиака. Это снизит pH крови. Кроме того, фенилацетат реагирует с резервным глутамином , в результате чего образуется фенилацетоглутамин, который может выводиться почками .
Отсутствие экспрессии аргининосукцинат-синтетазы наблюдается в нескольких типах раковых клеток, включая рак поджелудочной железы , рак печени , и меланому . Например, дефекты ASS наблюдаются в 87 % случаев рака поджелудочной железы. Поэтому раковые клетки не могут синтезировать достаточное количество аргинина для клеточных процессов и вынуждены полагаться на аргинин, поступающий с пищей. Было показано, что истощение запасов аргинина в плазме крови с помощью аргининдеиминазы приводит к регрессии опухолей у мышей .