发布时间:2015-11-03 17:04 原文链接: 微生物所等解析出青蒿素类过氧桥键的生物合成机制

  自然界中含有过氧桥键的化合物具有多种生物活性,包括抗感染、抗肿瘤、以及抗心律失常,其中最具代表性的青蒿素(artemisinin)已经作为抗疟疾药物应用于临床近40年。我国学者屠呦呦近日也因青蒿素研究工作共同获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。美国加州大学伯克利分校教授Jay Keasling曾耗时12年,花费4000万美元进行艰辛研究,最终联合Amyris公司于2013年4月10日在《自然》(Nature)杂志上发布了他们的成果:应用合成生物学技术成功在转基因酵母中生产出青蒿素合成的前体青蒿酸,使利用酵母生产青蒿素取得突破性和革命性进展。青蒿素的生物活性与过氧键密不可分,但催化青蒿酸形成青蒿素的环内过氧键合酶却一直没有找到,成为一道世界难题。

  由中国科学院微生物研究所研究员张立新担任首席科学家的973项目“合成微生物体系的适配性研究”团队大胆猜测,催化这类反应的环内过氧键合酶元件可能来源于黄花蒿共生的真菌中,并试图从自主构建的海洋微生物天然产物库中发现这类含有过氧桥键的化合物及其相应的催化酶。通过与973海外团队成员、美国波士顿大学刘平华课题组和德克萨斯大学奥斯汀分校张燕课题组密切合作,他们从几株曲霉和靑霉菌种中分离出具有抗感染等多种生物活性的含过氧桥键萜类吲哚生物碱真菌毒素Verruculogen。同时,研究人员解析了该化合物中的过氧桥键是由一个依赖a-酮戊二酸的单核非血红素酶FtmOx1催化合成。上述研究结果11月3日在线发表于《自然》(Nature)杂志(doi:10.1038/nature15519)。

  该文章首次报道了FtmOx1的晶体结构,以及FtmOx1分别与a-酮戊二酸和底物fumitremorgen B的共晶体结构,并通过详尽的酶学实验结果验证了FtmOx1的功能。当a-酮戊二酸和两个氧原子结合到铁中心后,酪氨酸残基(Y224)屏蔽了催化中心,使其不能直接接触底物,而其他绝大多数的a-酮戊二酸的单核非血红素酶的活性中心都可以直接作用于底物,这也是FtmOx1催化的独特之处。当Y224突变为丙氨酸或苯丙氨酸后,FtmOx1催化主产物不再是过氧键化合物,这也进一步表明了Y224残基在环内过氧键催化中的重要性。此外,快速反应动力学和冷冻淬火电子自旋光谱实验结果证实了FtmOx1反应中存在自由基中间体。

  阐明这一特别的环内过氧桥键的生物合成新机制使发现催化青蒿酸形成青蒿素的环内过氧键合酶向前迈进了一大步。进一步研究其酶学机制将为含有过氧桥键的萜类吲哚生物碱的广泛应用奠定科学和应用基础。

  张立新、刘平华和张燕为论文的共同通讯作者,微生物所副研究员宋福行等为共同作者。该研究得到了国家杰出青年基金和“973项目”的资助。

  论文链接

  

图1. FtmOx1的晶体结构和活性位点

  

图2. Y224突变后酶反应产物的HPLC色谱图

  

图3. Y224突变后酶反应产物结构

相关文章

我国学者在苯乙醇苷全生物合成研究方面取得进展

图管花肉苁蓉松果菊苷全生物合成途径在国家自然科学基金项目(批准号:81402809、82173922、81773832)等资助下,北京大学屠鹏飞教授团队和北京中医药大学刘晓研究员、史社坡研究员、李军研......

研究揭示干旱条件下海棠花青苷生物合成分子机制

近日,西北农林科技大学风景园林艺术学院李厚华教授团队揭示了乙烯诱导的MsERF17在干旱条件下通过调控MsbHLH3和MsF3'H的表达来促进“海棠花”叶片中花青素的积累,相关研究成果发表在在......

罗汉果苷生物合成的研发有了新突破

罗汉果苷是一类来自药用植物罗汉果(Siraitiagrosvenorii)的三萜皂苷类次生代谢产物,具有高甜度低热量等特点,在食品添加剂领域具有广阔的市场应用前景,其中罗汉果苷V(M5)和赛门苷I(S......

复旦团队发现青蒿素新用途

多囊卵巢综合征(PCOS)是育龄妇女常见的内分泌疾病之一。近日,复旦大学的研究团队在《科学》期刊上发表的一项研究显示,青蒿素能够通过抑制卵巢中雄激素的合成,从根本上解决激素失衡问题,从而对多囊卵巢综合......

复旦团队发现青蒿素新用途

多囊卵巢综合征(PCOS)是育龄妇女常见的内分泌疾病之一。近日,复旦大学的研究团队在《科学》期刊上发表的一项研究显示,青蒿素能够通过抑制卵巢中雄激素的合成,从根本上解决激素失衡问题,从而对多囊卵巢综合......

复旦最新成果:青蒿素类衍生物可治疗多囊卵巢综合征

2024年6月14日,复旦大学附属中山医院汤其群教授团队在国际顶尖学术期刊《Science(科学)》上发表了题为:Artemisininsamelioratepolycysticovariansynd......

合成类胡萝卜素新的底盘细胞发现了

记者5月22日从中国农业科学院麻类研究所获悉,该所功能因子利用与生物合成创新团队研究人员从水稻根际土壤中分离得到一株新的红酵母,在染色体水平上首次获得了红酵母高质量基因组信息,并首次发现红酵母发酵代谢......

30万亿美元的潜在市场,合成生物学如何助力中国经济新增长?

今年政府工作报告中提及了一些新兴产业,除了氢能、新材料、创新药等等之外,生物制造、低空经济是政府工作报告里首次提到的行业。“生物制造”并不是一个新概念,中美都很重视这个赛道的巨大潜力,比如美国此前出台......

乳酸从头生物合成研究新突破

近日,华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室教授郑高伟课题组构建了非天然乳酸的生物合成新途径,相关研究成果发表于《美国化学会催化》。C1(一碳化合物)原料的生物转化与利用对构建可持续的碳循环经济来说......

前沿|安捷伦质谱助力七叶树药效成分研究,揭示七叶皂苷和七叶素生物合成进化机制

2023年10月,陈士林团队在《自然-通讯》(NatureCommunications) 发表“Characterizationofthehorsechestnutgenomereveals......