明斯特大学 信用:Pixabay/CC0公共域 脱氧核糖核酸是地球生命的基础
脱氧核糖核酸的功能是储存生物体发育、功能和繁殖所需的所有遗传信息
它本质上是每个细胞都有的生物说明书
明斯特大学的生物化学家现在已经开发出一种借助光来控制脱氧核糖核酸生物功能的策略
这使研究人员能够更好地理解和控制细胞中发生的过程——例如,表观遗传学,这是脱氧核糖核酸中关键的化学变化和调节杠杆
研究结果已经发表在《Angewandte Chemie》杂志上
细胞的功能依赖于酶
酶是在细胞中进行化学反应的蛋白质
它们有助于合成代谢产物,复制脱氧核糖核酸分子,转化细胞活动的能量,表观遗传地改变脱氧核糖核酸并分解某些分子
以教授为首的一组研究人员
明斯特大学生物化学研究所的安德里亚·伦特梅斯特利用所谓的酶级联反应来更好地理解和跟踪这些功能
这一系列涉及不同酶的连续反应步骤使得将所谓的光老化基团——可以通过光照射去除的化学基团——转移到脱氧核糖核酸成为可能
此前,研究表明,只有小的残基(小的修饰,如甲基)可以选择性地转移到脱氧核糖核酸、核糖核酸或蛋白质上
“由于我们的工作,现在有可能转移更大的残基或修饰,如刚才提到的光老化基团,”该研究的主要作者之一、博士尼尔斯·克勒克解释说
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生物化学研究所的学生
与结构生物学家教授合作
丹尼尔·库梅尔也在生物化学研究所工作,他也有可能在分子水平上解释活性变化的基础
利用所谓的蛋白质工程(2018年诺贝尔奖授予了这种方法),明斯特的研究人员在级联中设计了一种酶,使得通过光来开关脱氧核糖核酸功能成为可能
借助蛋白质设计,有可能扩大酶的底物谱——在这种情况下,是蛋氨酸腺苷转移酶(MATs)
在他们的工作中,研究人员检查了两个MATs
所进行的修改为开发其他具有扩展基底光谱的MATs提供了一个起点
“将这些MATs与其他酶结合,有可能在未来的细胞应用中发挥作用
安德里亚·伦特梅斯特说:“这是表观遗传学研究中为其他酶实现原位生成的非天然物质的重要一步。”
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