Extensin - Extensin
Расширения семейство гибких, стержневых, гидроксипролин -богатые гликопротеины (HRGP) клеточная стенка растений,[1] обнаружен Дерек Т.А. Lamport на Кембриджский университет.[2]
Это очень распространенные белки. Есть около 20 экстенсинов в Arabidopsis thaliana. Они образуют сшитые сети в молодой клеточной стенке. Обычно они имеют два основных диагностических повторяющихся пептидных мотива, один гидрофильный и другие гидрофобный, с потенциалом для сшивания. Считается, что экстенсины действуют как самосборка амфифилы[3] необходим для сборки и роста клеточной стенки за счет расширения и расширения клеток. Название «экстенсин» инкапсулирует гипотезу о том, что они участвуют в расширении клеток.[4]
Гидрофильный мотив
Этот пентапептид состоит из серин (Сер) и четыре гидроксипролины (Hyp): Ser-Hyp-Hyp-Hyp-Hyp.[5][6][7] Гидроксипролин необычен не только как циклическая аминокислота, ограничивающая гибкость пептида, но и как аминокислота без кодона, кодируемая как пролин. Полипептиды, нацеленные на секреция впоследствии гидроксилируются прямым присоединением молекулярного кислорода к пролину по C-4.[4] Экстенсин гидроксипролин уникально гликозилирован короткими цепями L-арабиноза[8] что еще больше укрепит[9] и повышают гидрофильность. Обычно к серину присоединена одна галактоза.[10]
Сшивающий мотив гидрофобного тирозина
Два тирозины разделенные одной аминокислотой, обычно валином или другим тирозином, образуют короткую внутримолекулярную сшивку дифенилового эфира.[11] Это может быть дополнительно сшито ферментом экстенсин пероксидаза[12][13][14] чтобы сформировать межмолекулярный мост между молекулами экстенсина и, таким образом, сформировать сети и слои.
Рекомендации
- ^ Лампорт, D.T.A. (1965) Advances in Botanical Research 2: 151-218 Белковый компонент первичных клеточных стенок.
- ^ Lamport, D.T.A .; Northcote, D.H. (1960) Nature 188: 665-666 Гидроксипролин в первичных клеточных стенках высших растений.
- ^ Rapaport, H. (2006) Упорядоченные сборки пептидов на интерфейсах. Супрамолекулярная химия, 18, 445-454.
- ^ а б Лампорт, Д.Т.А. (1963) Фиксация кислорода в гидроксипролине белка стенки растительной клетки. Ж. биол. Хим., 238, 1438-1440.
- ^ Лампорт, Д.Т.А. (1973): гликопептидные связи экстенсина, O-D-галактозилсерина и O-L-арабинозилгидроксипролина. В: Биогенез полисахаридов клеточной стенки растений, Anonymous, с. 149-164. Academic Press Inc., Нью-Йорк.
- ^ Лампорт, Д.Т.А. (1977): Структура, биосинтез и значение гликопротеинов клеточной стенки. В: Последние достижения в фитохимии, под редакцией Ф.А. Левуса и др., Стр. 79-115. Plenum Publishing Corp., Нью-Йорк.
- ^ Фонг С., Келишевский М.Дж., де Закс Р., Лейкам Дж.Ф. и Лампорт Д.Т.А. (1992) Экстенсин голосеменных семян содержит мотив серин-тетрагидроксипролин. Физиология растений, 99, 548-552.
- ^ Лампорт, Д.Т.А. (1967) Гидроксипролин-O-гликозидная связь гликопротеинового экстенсина стенки растительной клетки. Природа, 216, 1322-1324.
- ^ ван Холст, Г.-Дж. и Варнер, Дж. Э. (1984) Усиленная конформация полипролина II в богатом гидроксипролином гликопротеине из корня моркови. Физиология растений, 74, 247-251.
- ^ Лэмпорт Д.ТА., Катона Л. и Рериг С. (1973) Галактозилсерин в экстенсине. Biochem.J., 133, 125-131.
- ^ Эпштейн, Л. и Лэмпорт, D.T.A. (1984) Внутримолекулярная связь с участием изодитирозина в экстенсине. Фитохимия, 23, 1241-1246.
- ^ Эвердин, Д.С., Кифер, С., Уиллард, Дж. Дж., Малдун, Е.П., Дей, П.М., Ли, X.-Б., и Лэмпорт, Д.Т.А. (1988) Ферментативное сшивание мономерных предшественников экстензинов in vitro. Физиология растений, 87, 616-621.
- ^ Лампорт, Д.Т.А. (1989): пероксидаза экстенсина связывает узлы в сети экстенсинов. В: Разделение клеток в растениях, под ред. Д.Дж. Осборн и др., стр. 101-113. Шпрингер-Верлаг, Берлин.
- ^ Шнабельраух Л.С., Келишевский М.Дж., Упхэм Б.Л., Ализедех Х. и Лампорт Д.Т.А. (1996) Выделение пероксидазы экстензин pI 4.6 из суспензионных культур клеток томата и идентификация Val-Tyr-Lys в качестве предполагаемого сайта межмолекулярного поперечного сшивания. Плант Ж., 9, 477-489.