紫色酸性ホスファターゼ(PAP)(EC 3.1.3.2)は、酸性条件下でリン酸エステルおよび無水物を加水分解する金属酵素である。 [1] [2]酸化された形態では、PAPは溶液中で紫色である。これは、二核鉄中心の存在によるものであり、[3]電荷移動を介してチロシン残基が結合している。[4]この金属中心はFe 3+とMで構成され、MはFe 3+、Zn 2+、Mg 2+またはMn 2+である。保存されたFe 3+ は鉄(III)の形で安定化されるが、Mは還元を受ける可能性がある。穏やかな還元剤で処理すると、PAPは酵素的に活性なピンク色の形に変換される。強力な還元剤で処理すると、金属イオンが解離し、酵素は無色で不活性になる。[5]
PAP は真核生物種内で高度に保存されており、哺乳類 PAP ではアミノ酸 相同性が 80% 以上、 [6]植物由来の PAP では配列相同性が70% 以上です。 [7]しかし、配列分析により、植物と哺乳類の PAP の間には、金属結合アミノ酸残基が同一である以外は、最小限の相同性 (<20%) しかないことが明らかになりました。[8] PAP の金属核も植物と哺乳類で異なります。これまでのところ、単離および精製された哺乳類 PAP は鉄イオンのみで構成されていますが、植物では金属核は Fe 3+と Zn 2+または Mn 2+のいずれかで構成されています。PAP は真菌でも単離されており、シアノバクテリア属やマイコバクテリア属などの原核生物では、PAP の可能性のある DNA 配列が特定されています。[9]
現在、この酵素群には明確な命名法がなく、さまざまな名前が存在します。これらには、紫色酸性ホスファターゼ (PAP)、ウテロフェリン (Uf)、タイプ 5 酸性ホスファターゼ (Acp 5)、酒石酸耐性酸性ホスファターゼ(TRAP、TRACP、TR-AP) などがあります。ただし、文献では、紫色酸性ホスファターゼ (PAP) は非哺乳類種に見られるもの、酒石酸耐性酸性ホスファターゼ (TRAP) は哺乳類種に見られるものに関連しているというコンセンサスがあります。
ウテロフェリン、牛脾臓PAP、酒石酸耐性酸性ホスファターゼはすべて哺乳類PAPを指し、さまざまな組織で発現するPAPに関する研究は分岐していました。その後の研究により、これらの酵素はすべて同じものであることが証明されました。[10] [11]
参考文献
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外部リンク
- 米国国立医学図書館の医学件名標目(MeSH)の purple+acid+phosphatase
