触媒作用のメカニズム 基質や酸素がない場合に何が起こるかの観察に基づくと、以下のステップが水酸化反応を構成していると思われる。[ 6 ] [ 7 ]
酸素、ドーパミン、その他の基質が存在しない場合、酵素とアスコルビン酸の混合物は還元型酵素と脱水素アスコルビン酸を生成する。還元型酵素を酸素とドーパミンにさらすと、酵素が酸化され、ノルアドレナリンと水が生成される。この過程にはアスコルビン酸は必要ない。 DBHのメカニズムの詳細はまだ確認されていませんが、DBHは別の酵素であるペプチジルグリシンα-ヒドロキシル化モノオキシゲナーゼ(PHM)と相同性があります。DBHとPHMは類似した構造を共有しているため、PHMのメカニズムについて知られていることに基づいてDBHのメカニズムをモデル化することが可能です。[ 8 ]
基質特異性 ドーパミンβ-ヒドロキシラーゼは、ドーパミンだけでなく、利用可能な場合は他のフェニルエチルアミン誘導体の水酸化も触媒する。最低限必要なのはフェニルエチルアミン 骨格、すなわちアミノ基で終わる2炭素側鎖を持つベンゼン環であるようだ。[ 6 ]
構造 インシリコ予測 と物理化学的検証に基づく実験的DBH構造モデル[ 29 ] ドーパミンβ-ヒドロキシラーゼの安定な結晶を得ることは困難であった。そのため、一次配列とPHMとの比較に基づく相同性モデルが利用可能である。[ 29 ]
しかし、2016年には結晶構造も提案された。[ 30 ]
命名法 この酵素クラスの系統名は、 3,4-ジヒドロキシフェネチルアミン、アスコルビン酸:酸素酸化還元酵素(β-水酸化) です。
一般的に使用されているその他の名称には以下のようなものがあります。
ドーパミンβ-モノオキシゲナーゼ ドーパミンβ-ヒドロキシラーゼ 膜結合型ドーパミンβ-モノオキシゲナーゼ(MDBH) 可溶性ドーパミンβ-モノオキシゲナーゼ(SDBH) ドーパミンβ-ヒドロキシラーゼ 3,4-ジヒドロキシフェネチルアミンβ-オキシダーゼ 4-(2-アミノエチル)ピロカテコールβ-オキシダーゼ ドーパβ-ヒドロキシラーゼ ドーパミンβ酸化酵素 ドーパミン水酸化酵素 フェニルアミンβ-ヒドロキシラーゼ (3,4-ジヒドロキシフェネチルアミン)β-モノオキシゲナーゼ
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外部リンク GeneReviews/NIH/NCBI/UWのドーパミンβ-ヒドロキシラーゼ欠損症に関する項目 米国国立医学図書館の 医学主題見出し (MeSH)における ドーパミン+β-ヒドロキシラーゼ