stringtranslate.com

16S рРНК (гуанин1405-N7)-метилтрансфераза

16S рРНК (гуанин 1405 -N 7 )-метилтрансфераза ( EC 2.1.1.179, метилтрансфераза Sgm , m7G1405 Mtase , Sgm Mtase , Sgm , сисомицин-гентамицин метилтрансфераза , сисомицин-гентамицин метилаза , GrmA , RmtB , RmtC , ArmA ) представляет собой фермент с систематическим названием S-аденозил-L-метионин:16S рРНК (гуанин 1405 -N 7 )-метилтрансфераза . [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Этот фермент катализирует следующую химическую реакцию

S-аденозил-L-метионин + гуанин 1405 в 16S рРНК S-аденозил-L-гомоцистеин + 7-метилгуанин 1405 в 16S рРНК

Фермент специфически метилирует гуанин 1405 в положении N 7 в 16S рРНК.

Ссылки

  1. ^ Husain N, Tkaczuk KL, Tulsidas SR, Kaminska KH, Cubrilo S, Maravić-Vlahovicek G, Bujnicki JM, Sivaraman J (июль 2010 г.). «Структурная основа метилирования G1405 в 16S рРНК аминогликозидной резистентной метилтрансферазой Sgm из производителя антибиотиков: разнообразие активных участков в метилтрансферазах m7G». Nucleic Acids Research . 38 (12): 4120–32. doi :10.1093/nar/gkq122. PMC  2896518. PMID  20194115.
  2. ^ Savic M, Lovric J, Tomic TI, Vasiljevic B, Conn GL (сентябрь 2009 г.). «Определение целевых нуклеозидов для членов двух семейств 16S рРНК метилтрансфераз, которые придают устойчивость к частично перекрывающимся группам аминогликозидных антибиотиков». Nucleic Acids Research . 37 (16): 5420–31. doi :10.1093/nar/gkp575. PMC 2760815 . PMID  19589804. 
  3. ^ Tomic TI, Moric I, Conn GL, Vasiljevic B (2008). «Гены устойчивости к аминогликозидам sgm и kgmB защищают бактериальные, но не дрожжевые малые рибосомальные субъединицы in vitro, несмотря на высокую консервативность A-сайта рРНК». Исследования в области микробиологии . 159 (9–10): 658–62. doi :10.1016/j.resmic.2008.09.006. PMC 2791848. PMID  18930134 . 
  4. ^ Savic M, Ilic-Tomic T, Macmaster R, Vasiljevic B, Conn GL (сентябрь 2008 г.). «Критические остатки для связывания кофактора и каталитической активности в метилтрансферазе устойчивости к аминогликозидам Sgm». Журнал бактериологии . 190 (17): 5855–61. doi :10.1128/jb.00076-08. PMC 2519519. PMID  18586937 . 
  5. ^ Maravić Vlahovicek G, Cubrilo S, Tkaczuk KL, Bujnicki JM (апрель 2008 г.). «Моделирование и экспериментальный анализ выявляют двухдоменную структуру и аминокислоты, важные для активности метилтрансферазы устойчивости к аминогликозидам Sgm». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Белки и протеомика . 1784 (4): 582–90. doi :10.1016/j.bbapap.2007.09.009. PMID  18343347.
  6. ^ Kojic M, Topisirovic L, Vasiljevic B (декабрь 1992 г.). «Клонирование и характеристика детерминанты устойчивости к аминогликозидам из Micromonospora zionensis». Журнал бактериологии . 174 (23): 7868–72. doi :10.1128/jb.174.23.7868-7872.1992. PMC 207509. PMID  1447159 . 
  7. ^ Schmitt E, Galimand M, Panvert M, Courvalin P, Mechulam Y (май 2009). «Структурные основы метилирования 16 S рРНК, катализируемого метилтрансферазами ArmA и RmtB». Журнал молекулярной биологии . 388 (3): 570–82. doi :10.1016/j.jmb.2009.03.034. PMID  19303884.
  8. ^ Wachino J, Shibayama K, Kimura K, Yamane K, Suzuki S, Arakawa Y (октябрь 2010 г.). «RmtC вводит метилирование G1405 в 16S рРНК и придает грамположительным микроорганизмам высокую устойчивость к аминогликозидам». FEMS Microbiology Letters . 311 (1): 56–60. doi : 10.1111/j.1574-6968.2010.02068.x . PMID  20722735.
  9. ^ Liou GF, Yoshizawa S, Courvalin P, Galimand M (июнь 2006 г.). «Устойчивость к аминогликозидам с помощью рибосомального 16S-метилирования, опосредованного ArmA, у человеческих бактериальных патогенов». Журнал молекулярной биологии . 359 (2): 358–64. doi :10.1016/j.jmb.2006.03.038. PMID  16626740.

Внешние ссылки