Titelaufnahme

Titel
Struktur-Funktionsbeziehungen der Serin-Carboxypeptidase-ähnlichen Sinapoylglucose:Malat-Sinapoyltransferase / von Felix-Oliver Stehle
VerfasserStehle, Felix-Oliver
BetreuerStubbs, Milton T. Prof. Dr. ; Strack, Dieter Prof. Dr. ; Ober, Dietrich Prof. Dr.
Erschienen2009 ; Halle, Saale : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2009
UmfangOnline-Ressource (121 Bl. = 1,87 mb) : graph. Darst.
HochschulschriftHalle, Univ., Naturwissenschaftliche Fakultät I, Diss., 2009
Anmerkung
Tag der Verteidigung: 30.04.2009
Sprache der Zusammenfassung: Englisch
SpracheDeutsch
DokumenttypE-Book
SchlagwörterHalle
URNurn:nbn:de:gbv:3:4-1236 
Zugriffsbeschränkung
 Das Dokument ist frei verfügbar.
Dateien
Struktur-Funktionsbeziehungen der Serin-Carboxypeptidase-ähnlichen Sinapoylglucose:Malat-Sinapoyltransferase [1.86 mb]
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Nachweis
Keywords
Phenylpropanstoffwechsel; Sekundärstoffwechsel; Acyltransferasen; Arabidopsis; Serine-Carboxypeptidase-Like (SCPL); Homologie-basiertes Modelling; Enzymatischer Reaktionsmechanismus; Acyl-Enzym-Komplex; Molekulare Evolution; Gencluster
Keywords (Englisch)
Phenylpropanoid metabolism; Secondary metabolism; Acyltransferases; Arabidopsis; Serine carboxypeptidase-like (SCPL); Homology modelling; Enzymatic reaction mechanism; Acyl enzyme complex; Molecular evolution; Gene cluster.
Keywords
Acylierungen gehören zu einer der wichtigsten chemischen Modifikation und tragen zur großen Vielfalt der pflanzlichen Sekundärmetabolite bei. In Höheren Pflanzen werden Acylierungen neben den weit verbreiteten Coenzym A-Thioester-abhängigen Acyltransferasen auch durch Acyltransferasen katalysiert die 1-O-Glucoseester (-Acetalester) als Acyldonoren verwenden. Sequenzidentitäten zu Serin-Carboxypeptidasen (SCPs) deuten darauf hin dass diese Acyltransferasen während der Evolution aus hydrolytischen Enzymen entstanden sind. Ziel der vorliegenden Arbeit war die Charakterisierung eines Vertreters der SCPL (serine-carboxypeptidase like) Acyltransferasen. Am Beispiel der Sinapoylglucose:Malat-Sinapoyltransferase aus Arabidopsis (AtSMT) sollten Einblicke in den molekularen Mechanismus der den Funktionswechsel von einer hydrolytischen zu einer Acyltransferase-Aktivität bewirkt hat gewonnen werden. Durch die enzymkinetische Charakterisierung unter Einbeziehung der Modellstruktur und ortsgerichteter Mutagenesen konnte ein Reaktionsmechanismus identifiziert werden welcher den Acyltransfer gegenüber der Esterhydrolyse bevorzugt. Die Ergebnisse definieren funktionale Aminosäurereste in der AtSMT-Struktur. Diese zeigen dass konservierte Elemente der SCPs wie das Wasserstoffbrückennetzwerk zur Substraterkennung und die katalytische Triade von den Acyltransferasen für den Acyltransfer übernommen worden sind. Überlappende Nebenaktivitäten anderer SCPL-Acyltransferasen und die katalytische Spezifität der einzelnen Proteine werden im Kontext der molekularen Evolution diskutiert.