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| (−)-α-ピネン合成酵素 | |||||||||
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| 識別子 | |||||||||
| EC番号 | 4.2.3.119 | ||||||||
| データベース | |||||||||
| インテンズ | IntEnzビュー | ||||||||
| ブレンダ | BRENDAエントリー | ||||||||
| エクスパス | NiceZyme ビュー | ||||||||
| ケッグ | KEGGエントリー | ||||||||
| メタサイク | 代謝経路 | ||||||||
| プリアモス | プロフィール | ||||||||
| PDB構造 | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||||
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(−)-α-ピネン合成酵素(EC 4.2.3.119、(−)-α-ピネン/(−)-カンフェン合成酵素、(−)-α-ピネンシクラーゼ)は、系統名がゲラニル二リン酸二リン酸リアーゼ(環化、(−)-α-ピネン形成)である酵素である。[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]この酵素は、以下の化学反応を触媒する。
Salvia officinalis (セージ)のシクラーゼIIは、ほぼ等量の(−)-α-ピネン、(−)- β-ピネンおよび(−)-カンフェンを生成する。
参考文献
- ^ Gambliel H、Croteau R (1984 年 1 月)。「ピネンシクラーゼ I および II。ゲラニルピロリン酸を反対構成のモノテルペンオレフィンに立体特異的環化させる、セージ (Salvia officinalis) 由来の 2 つの酵素」。The Journal of Biological Chemistry。259 ( 2): 740–8。doi : 10.1016/S0021-9258(17)43520-4。PMID 6693393。
- ^ Croteau RB、Wheeler CJ、Cane DE、Ebert R、Ha HJ (1987 年 8 月)。「環状モノテルペンの形成における同位体感受性分岐: (–)-α-ピネンと (–)-β-ピネンは、共通の中間体の脱プロトン化を介して同じモノテルペンシクラーゼによって合成されることの証明」。生化学。26 ( 17 ) : 5383–9。doi :10.1021/bi00391a025。PMID 3314988。
- ^ Croteau R、Satterwhite DM、Cane DE、Chang CC (1988 年 7 月)。「モノテルペンの生合成。(+)- および (–)- リナリルピロリン酸から (+)- および (–)- ピネン、および (+)- および (-–)- カンフェンへの酵素環化におけるエナンチオ選択性」。The Journal of Biological Chemistry。263 ( 21): 10063–71。doi : 10.1016/ S0021-9258 (19)81477-1。PMID 3392006。
- ^ Croteau R、Satterwhite DM(1989年9月)。「モノテルペンの生合成。セージ由来の(+)-および(–)-ピネンシクラーゼによる非環式および単環式オレフィン形成の立体化学的意味」。The Journal of Biological Chemistry。264(26):15309–15。doi : 10.1016/S0021-9258 (19)84827-5。PMID 2768265 。
- ^ Pyun HJ、Wagschal KC、Jung DI、Coates RM、Croteau R (1994 年 2 月)。「セージ ( Salvia officinalis ) 由来のモノテルペンシクラーゼによる (+)- および (–)-α-ピネンの形成におけるプロトン除去の立体化学」。生化学および生物理学のアーカイブ。308 (2): 488–96。doi :10.1006/abbi.1994.1069。PMID 8109979 。
- ^ Lu S, Xu R, Jia JW, Pang J, Matsuda SP, Chen XY (2002 年 9 月). 「概日リズムの発現を示す Artemisia annua 由来の β-ピネン合成酵素のクローニングと機能特性」.植物生理学. 130 (1): 477–86. doi :10.1104/pp.006544. PMC 166579. PMID 12226526 .
- ^ Lewinsohn E、Gijzen M、Croteau R (1992 年 2 月)。「グランドファーの創傷誘導性ピネンシクラーゼ: 精製、特性評価、および SDS-PAGE 後の再生」。生化学および生物物理学のアーカイブ。293 (1): 167–73。doi : 10.1016/0003-9861(92)90380-f。PMID 1731633 。
- ^ Bohlmann J、Steele CL、Croteau R (1997 年 8 月)。「グランドモミ (Abies grandis) 由来のモノテルペン合成酵素。ミルセン合成酵素、(–)-(4S)-リモネン合成酵素、(–)-(1S,5S)-ピネン合成酵素の cDNA 単離、特性評価、および機能発現」。The Journal of Biological Chemistry。272 (35): 21784–92。doi : 10.1074/ jbc.272.35.21784。PMID 9268308。
- ^ Bohlmann J、Phillips M、Ramachandiran V、Katoh S、Croteau R (1999 年 8 月)。「グランドモミ ( Abies grandis ) 由来の Tpsd 遺伝子ファミリーの 4 つの新しいモノテルペン合成酵素メンバーの cDNA クローニング、特性評価、および機能発現」。Archives of Biochemistry and Biophysics。368 (2): 232–43。doi :10.1006/abbi.1999.1332。PMID 10441373 。
- ^ Hyatt DC、Croteau R (2005 年 7 月)。「モノテルペン合成酵素反応の変異分析: Abies grandis由来の (–)-ピネン合成酵素の誘導変異誘発による触媒作用の変化」。生化学および生物物理学のアーカイブ。439 (2): 222–33。doi :10.1016/ j.abb.2005.05.017。PMID 15978541 。
- ^ Phillips MA、Savage TJ、Croteau R (1999 年12 月)。「テーダマツ ( Pinus taeda ) のモノテルペン合成酵素はピネン異性体とエナンチオマーを生成します」。生化学および生物物理学のアーカイブ。372 (1): 197–204。doi : 10.1006 /abbi.1999.1467。PMID 10562434 。
- ^ Phillips MA、Wildung MR、Williams DC、Hyatt DC、Croteau R (2003 年 3 月)。「テーダマツ ( Pinus taeda )からの (+)-α-ピネン合成酵素および (-)-α-ピネン合成酵素のcDNA 単離、機能発現、および特性評価: ピネン生合成における立体制御」。Archives of Biochemistry and Biophysics。411 (2): 267–76。doi :10.1016/s0003-9861(02)00746-4。PMID 12623076 。
- ^ McKay SA、Hunter WL、Godard KA、Wang SX、Martin DM、Bohlmann J、Plant AL (2003 年 9 月)。「昆虫の攻撃と傷害はシトカスプルースの外傷性樹脂管発達と (–)-ピネン合成酵素の遺伝子発現を誘発する」。植物 生理学。133 ( 1 ): 368–78。doi : 10.1104 /pp.103.022723。PMC 196613。PMID 12970502。
- ^ Huber DP、Philippe RN、Godard KA、Sturrock RN 、 Bohlmann J (2005 年 6 月)。「メチルジャスモネート誘導ダグラスモミ Pseudotsuga menziesii からの 4 つのテルペン合成酵素 cDNA の特性評価」。Phytochemistry。66 ( 12 ) : 1427–39。Bibcode : 2005PChem..66.1427H。doi :10.1016/ j.phytochem.2005.04.030。PMID 15921711 。
外部リンク
- 米国国立医学図書館の医学主題標目表(MeSH)における (−)-α-ピネン+合成酵素
