疑似酵素は、触媒能が欠如した(通常は不活性な)酵素の変異体であり、酵素触媒をほとんどまたは全く行わない。[1]疑似酵素は生命界におけるすべての主要な酵素ファミリーに存在すると考えられており、重要なシグナル伝達機能と代謝機能を有しており、その多くは最近になってようやく明らかになったものである。[2]疑似酵素は、ゲノムのバイオインフォマティクス解析によってその遍在性が明らかになるにつれて、解析がますます重要になってきている。代謝経路やシグナル伝達経路における疑似酵素の重要な調節機能、時には疾患関連機能は、活性酵素の非触媒機能、ムーンライトタンパク質、[3] [4]異なる細胞内役割でのタンパク質の再利用(タンパク質ムーンライト)にも新たな光を当てている。また、低分子や薬剤を用いて細胞シグナル伝達機構を標的とし、解釈する新しい方法も示唆している。[5]細胞シグナル伝達機能に関して最も集中的に分析され、最もよく理解されている擬似酵素は、擬似キナーゼ、擬似プロテアーゼ、擬似ホスファターゼである。最近では、擬似脱ユビキチン化酵素も注目を集め始めている。[6] [7]
構造と役割
酵素活性ホモログと不活性ホモログの違いは、重要な触媒残基が欠如しているため、配列レベルでは以前から注目されてきました(認識可能なファミリーに属する触媒活性タンパク質と不活性タンパク質を比較した場合に理解される場合もあります) 。 [8]一部の疑似酵素は、原生動物寄生虫で分析された際に「プロ酵素」と呼ばれることもあります。[9]最もよく研究されている疑似酵素は、プロテアーゼ、[10]タンパク質キナーゼ、[11] [ 12] [13] [14] [15 ] [ 16] [17]タンパク質ホスファターゼ[18] [19]およびユビキチン修飾酵素など、さまざまな重要なシグナル伝達酵素スーパーファミリーに属しています。[20] [21]擬似酵素の「擬似足場」としての役割も認識されており[22]、擬似酵素は細胞内シグナル伝達複合体の文脈における薬物設計の興味深い潜在的な標的(または抗標的)でもあるため、現在ではその生物学と機能の面でより徹底的に研究され始めています。[23] [24]
例のクラス
参照
参考文献
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外部リンク
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