ŠEBERA, Jakub, Lukáš TRANTÍREK, Y. TANAKA, R. NENCKA, J. FUKAL a V. SYCHROVSKÝ. The activation of N-glycosidic bond cleavage performed by base-excision repair enzyme hOGG1; theoretical study of the role of Lys 249 residue in activation of G, OxoG and FapyG. RSC Advances. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2014, roč. 4, č. 83, s. 44043-44051. ISSN 2046-2069. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c4ra08278h.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The activation of N-glycosidic bond cleavage performed by base-excision repair enzyme hOGG1; theoretical study of the role of Lys 249 residue in activation of G, OxoG and FapyG
Autoři ŠEBERA, Jakub (203 Česká republika), Lukáš TRANTÍREK (203 Česká republika, garant, domácí), Y. TANAKA (392 Japonsko), R. NENCKA (203 Česká republika), J. FUKAL (203 Česká republika) a V. SYCHROVSKÝ (203 Česká republika).
Vydání RSC Advances, Cambridge, Royal Society of Chemistry, 2014, 2046-2069.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Velká Británie a Severní Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 3.840
Kód RIV RIV/00216224:14740/14:00079762
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1039/c4ra08278h
UT WoS 000344527300030
Klíčová slova anglicky 8-OXOGUANINE DNA GLYCOSYLASE; INDEPENDENT CHEMICAL-SHIFTS; OXIDATIVELY DAMAGED DNA; TRANSITION-STATE; PROTEIN HOGG1; GAS-PHASE; OGG1 GENE; RECOGNITION; DENSITY; MECHANISM
Štítky kontrola MP, MP, OA, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Martina Prášilová, učo 342282. Změněno: 25. 3. 2015 10:43.
Anotace
The activation of N-glycosidic bond cleavage performed by the lysine 249 (Lys 249) residue of base-excision repair enzyme hOGG1 was calculated for 2'-deoxyguanosine (G), 8-oxo-2'-deoxyguanosine (OxoG) and N6-(2'-beta-D-deoxyribofuranosyl)-2,6-diamino-4-hydroxy-5-formamidopyrimidine (FapyG). The interaction sites of Lys 249 included the C1', N3, and N9 atoms of the nucleosides. The N9-pathway, specifically the attack of lone-pair electrons of glycosidic nitrogen N9 of a nucleoside on the proton of the N epsilon-ammonium group of Lys 249, resulted in effective activation of the C1'-N9 bond that was highly specific with respect to normal (G) and damaged (OxoG, FapyG) nucleosides. The specificity of the N9-pathway was because of the electrophilic (G) or nucleophilic (OxoG, FapyG) character of the glycosidic nitrogen and because of the specific interactions of the residues within the catalytic pocket with the substrate (particularly the Gly 42 hOGG1 residue) that enforced the displacement of G out of the interaction range of Lys 249. The chemical modifications of G owing to damage specifically affected a number of molecular properties, particularly the electrophilicity/nucleophilicity of N9 and the C1'-N9 bond order and the aromatic character of the nucleobases. The N9-pathway could be involved as a check-point mechanism during base-excision performed by hOGG1.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
EE2.3.20.0042, projekt VaVNázev: Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 19. 9. 2024 17:25