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4.9:

Phosphorylation

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Biologia Molecolare
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Phosphorylation

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リン酸化、つまりリン酸基の付加は、細胞がタンパク質機能を調節するための 重要な変化です。ATP加水分解中にリン酸基が除去されると、プロテインキナーゼと呼ばれる酵素は、この基とタンパク質中の特定のアミノ酸側鎖との 共有結合を触媒することができます。結果として、タンパク質は形状を変化させるか、または他のタンパク質がリン酸化領域に結合することを可能にします。これらの変化はタンパク質の機能を改変することができ、それを完全に活性化または不活性化することもあります。リン酸基は、タンパク質ホスファターゼ、タンパク質の脱リン酸化を触媒する酵素、本質的に反応を逆転させる酵素の作用によって 除去することができます。このようにリン酸化を調節することによって、細胞内で必要に応じて特定のタンパク質の活性を 可逆的にオン、オフ、または変更することができます。

4.9:

Phosphorylation

タンパク質へのリン酸基の付加または除去は、細胞内プロセスを制御する最も一般的な化学修飾です。この修飾は、タンパク質の構造、活性、安定性、細胞内での局在や、他のタンパク質との相互作用に影響を与えます。

リン酸化では、プロテインキナーゼがATPの末端にあるリン酸基を基質タンパク質の特定のアミノ酸側鎖に転移させます。セリン、スレオニン、チロシンがリン酸化されるアミノ酸としてよく知られています。したがって、プロテインキナーゼは、セリン/スレオニンキナーゼ、チロシンキナーゼ、または3つのアミノ酸すべてをリン酸化できるならば、デュアルアクションキナーゼに分類されます。逆に、プロテインホスファターゼは、リン酸基の除去(脱リン酸化)を触媒し、タンパク質の本来の特性を復元します。

生理的条件下では、リン酸化と脱リン酸化は、タンパク質の構造や機能が長期にわたって変化しないよう、厳密に制御されています。例えば、アルツハイマー病(AD)では、タウと呼ばれるタンパク質が過剰にリン酸化されています。生理的には、タウは神経細胞の形状、構造、発達を制御しています。タウタンパク質は、80以上のセリン、スレオニン、チロシン残基が含まれており、通常はそのうちの一部のみがリン酸化されています。AD患者の脳では、タウが異常に、かつ過剰にリン酸化されています。これにより、タンパク質の溶解性が変化し、神経細胞死を誘導する毒性をもった不溶性凝集体が形成されます。

Suggested Reading

Kyriakis, John M. “In the Beginning, There Was Protein Phosphorylation.” The Journal of Biological Chemistry 289, no. 14 (April 4, 2014): 9460–62. [Source]

Ardito, Fatima, Michele Giuliani, Donatella Perrone, Giuseppe Troiano, and Lorenzo Lo Muzio. “The Crucial Role of Protein Phosphorylation in Cell Signaling and Its Use as Targeted Therapy (Review).” International Journal of Molecular Medicine 40, no. 2 (August 2017): 271–80. [Source]