研究人员揭示了酰基链长度依赖性的酰基载体蛋白的构象动力学

酰基载体蛋白(ACP)在脂肪酸生物合成中起着核心作用,充当一种分子“穿梭”,可携带,保护和提供延长的酰基链向各种酶促伴侣。然而,ACP的高灵活性及其硫酯连接的中间体的不稳定性长期以来妨碍了其动态行为的详细结构表征。

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HOLO-和ACYL-ACPS之间的残基FY变化,并且在ACP结构(PDB ID:2FAD)上标记了变化。学分:美国化学学会杂志(2025)。 doi:10.1021/jacs.5c03426
美国化学学会杂志

酰基载体蛋白(ACP)在脂肪酸生物合成中起着核心作用,充当一种分子“穿梭”,可携带,保护和提供延长的酰基链向各种酶促伴侣。然而,ACP的高灵活性及其硫酯连接的中间体的不稳定性长期以来妨碍了其动态行为的详细结构表征。

In a study published in the Journal of the American Chemical Society, a team led by Prof. Wang Fangjun from the Dalian Institute of Chemical Physics of the Chinese Academy of Sciences revealed how ACP adapts its conformation to accommodate acyl chains of varying lengths (C4-C18), and revealed acyl chain length-dependent conformational dynamics of ACP at the molecular level.

分子水平

研究人员使用天然质谱法(NMS)在离子陷阱中选择性分离和富集化学不稳定的酰基ACP中间体,然后是193 nm紫外线光解离(UVPD),以探测其构象动力学。

他们发现了一个引人注目的酰基链长度依赖性重排:较短的酰基链(C4-C10)位于主要的疏水子货物(子货I)中,而较长的链(C10-C18)弯曲并延伸到第二个子货物中(子货II)。

结构分析将PHE50和ILE62识别为调节疏水腔尺寸的关键“大门”。此外,循环I和THR64-GLN66段显示在稳定更长的链(C12-C18)中间体中起着重要作用。

脂肪酸 更多信息: doi:10.1021/jacs.5c03426

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