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A.含有羧基的氨基酸残基 B.含有羟基的氨基酸残基 C.Pro残基 D.His残基 E.Lys残基 组蛋白乙酰化通常发生在
A.含有羧基的氨基酸残基 B.含有羟基的氨基酸残基 C.Pro残基 D.His残基 E.Lys残基 组蛋白乙酰化通常发生在
admin
2015-08-15
27
问题
A.含有羧基的氨基酸残基
B.含有羟基的氨基酸残基
C.Pro残基
D.His残基
E.Lys残基
组蛋白乙酰化通常发生在
选项
A、
B、
C、
D、
E、
答案
E
解析
在酶蛋白共价修饰方式中,比蛋白酶解激活更常见的是可逆磷酸化,即通过对特定的Ser、Thr或Tyr侧链的磷酸化和去磷酸化来调节酶蛋白的活性。磷酸化和去磷酸化分别由两种类型的酶完成——蛋白激酶和蛋白磷酸酶。可逆磷酸化在体内调节数以百计酶和蛋白质的活性,例如糖代谢、脂代谢和氨基酸代谢中的许多酶,膜通道蛋白以及基因表达调节因子等。有的蛋白激酶将ATP的γ-磷酸基团转移到靶蛋白特定的Ser或Thr残基羟基侧链上,这种激酶叫作丝氨酸和苏氨酸(S/T)激酶,例如蛋白激酶A(PKA);而另一类蛋白激酶将这个磷酸基团转移到Tyr残基侧链上,叫作酪氨酸(Tyr)激酶。组蛋白的翻译后修饰主要发生在组蛋白(H1除外)的N端特定的氨基酸残基,包括乙酰化、磷酸化、甲基化、泛素化和ADP核糖基化等,多种修饰经常形成级联,造成组蛋白八聚体对DNA的亲和力降低,影响组蛋白之间的相互作用,从而改变染色质的结构及其转录活性。这些修饰被称为“组蛋白密码”,作为特定的染色质状态的标志,一系列特异的蛋白质识别这种密码并与之结合,调节特定基因的表达。例如,组蛋白H3和H4的N端有多个Lys可以被HAT(组蛋白乙酰基转移酶)乙酰化,使染色质具有转录活性,基因开始转录。去乙酰化酶清除这些乙酰基团以后,基因将停止转录,染色质呈无活性状态。另外,有一种ATP依赖的染色质重塑复合体,利用ATP水解释放的能量,以非共价方式调整染色质结构。
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