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α-アミノアジペート経路は、アミノ酸L-リジンを合成する生化学的経路です。真核生物では、この経路は酵母、高等真菌(細胞壁にキチンを含む)、およびミドリムシのいくつかの種に特有です。[1] [2] [3] [4] [5]また、 Thermus属の細菌[6]やPyrococcus horikoshii [7]でも報告されており、これまで考えられていたよりも広く分布している可能性があります。この経路の独自性により、抗真菌剤の潜在的に興味深いターゲットとなっています。[3]
パスウェイの概要

この経路は、アミノ酸生合成経路のグルタミン酸ファミリーの一部です。[2]この経路の反応ステップはクエン酸回路に似ています。
この経路の最初のステップは、アセチル CoAとα-ケトグルタル酸の縮合で、ホモクエン酸が得られます。この反応は、ホモクエン酸シンターゼによって触媒されます。ホモクエン酸は、ホモアコニターゼによってホモアコニット酸に変換され、さらにホモイソクエン酸に変換されます。これは、次にホモイソクエン酸デヒドロゲナーゼによって脱炭酸され、α-ケトアジピン酸になります。アミノアジピン酸アミノトランスフェラーゼによってグルタミン酸から窒素原子が追加され、 α-アミノアジピン酸が形成されます。この経路の名前の由来は、このためです。これは、次に、アシル酵素中間体を介してアミノアジピン酸レダクターゼによってセミアルデヒドに還元されます。ある種のサッカロピン脱水素酵素がグルタミン酸と反応してサッカロピンが生成され、これが別のサッカロピン脱水素酵素によって切断されてリジンとオキソグルタル酸が生成されます。[2]
リジンの分解中にリジンからα-ケトアジペートへの変換は、同じステップを逆順に経て進行する。[8]
参照
参考文献
- ^ Zabriskie TM、Jackson MD (2000)。 「真菌におけるリジンの生合成と代謝」。Natural Product Reports。17 ( 1): 85–97。doi :10.1039/a801345d。PMID 10714900 。
- ^ abc Xu H, Andi B, Qian J, West AH, Cook PF (2006). 「真菌におけるリジン生合成のためのα-アミノアジペート経路」.細胞生化学および生物物理学. 46 (1): 43–64. doi :10.1385/CBB:46:1:43. PMID 16943623. S2CID 22370361.
- ^ ab Andi B、West AH、Cook PF(2004年9月)。「Saccharomyces cerevisiae由来ヒスチジンタグホモクエン酸合成酵素の運動メカニズム」。生化学。43 (37):11790–11795。doi :10.1021/bi048766p。PMID 15362863 。
- ^ Bhattacharjee JK (1985). 「下等真核生物におけるリジン生合成のためのα-アミノアジペート経路」Critical Reviews in Microbiology . 12 (2): 131–151. doi :10.3109/10408418509104427. PMID 3928261.
- ^ Bhattacharjee JK、 Strassman M (1967年5月)。「酵母変異体におけるリジン生合成に関連するトリカルボン酸の蓄積」。The Journal of Biological Chemistry。242 ( 10): 2542–2546。doi : 10.1016/S0021-9258(18)95997-1。PMID 6026248 。
- ^ Kosuge T, Hoshino T (1999). 「リジン生合成のためのα-アミノアジペート経路はThermus株に広く分布している」。Journal of Bioscience and Bioengineering . 88 (6): 672–5. doi :10.1016/S1389-1723(00)87099-1. PMID 16232683.
- ^ 西田 裕美; 西山 誠; 小橋 信行; 小菅 武秀; 星野 隆之; 山根 久和 (1999-12-01). 「アミノアジペート経路によるリジン合成に関与する原核生物遺伝子クラスター:アミノ酸生合成の進化への鍵」. ゲノム研究. 9 (12): 1175–1183. doi : 10.1101/gr.9.12.1175 . ISSN 1088-9051. PMID 10613839.
- ^ ドナルド、ヴォート;ヴォート、ジュディス G. (2011)。生化学(第 4 版)。ニュージャージー州ホーボーケン: ワイリー。ISBN 978-0-470-91745-9。
