1 / 23

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK. HT G fehérjék : Alfa alegység (Gi és Go) N-terminális mirisztoiláció Alfa és RGS: reverzibilis palmitoilálás N-terminálison Gamma alegység C-terminális farnezilálás Monomer GTPázok ARF – mirisztoilálás Többi: farnezilálás (Ras – palmitoilálás is).

sheba
Download Presentation

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK HT G fehérjék: Alfa alegység (Gi és Go) N-terminális mirisztoiláció Alfa és RGS: reverzibilis palmitoilálás N-terminálison Gamma alegység C-terminális farnezilálás Monomer GTPázok ARF – mirisztoilálás Többi: farnezilálás (Ras – palmitoilálás is)

  2. A Rac prenilációjaeukarióta sejtekben Prenyl- transzferáz RAC RAC 189CAAX 189C

  3. PRENYLTRANSZFERÁZOK Enzim Felismert szekvencia Szubsztrát FTase CAAM/S Ras GGTase-I CAAL Rac/Rho Rap GGTase-II CXC/CC Rab

  4. A Rac kis G fehérje szabályozása GAP Rac·GTP Rac·GDP GEF RhoGDI·Rac·GDP GAP = GTPáz aktiváló protein GEF = Guanin nukleotid kicserélő faktor GDI = Guanin nukleotid disszociáció inhibitor

  5. A RhoGDI -Cdc42 komplex szerkezete Cell 100. 345. Fig. 1a

  6. ARho-GDIés aprenylált Cdc42interakciója Cell 100. 345. Fig. 3b

  7. A membrán-lokalizált GAP hatása prenilált és nem-prenilált Rac-ra

  8. A GAP domén és a teljes hosszúságú p50GAP hatása preniláltés nem-prenilált Rac-ra

  9. A p50RhoGAP GST fúziós fehérjeként kifejezett fragmensei Sec14 PP GAP 1 439 49 87 121 169 198 211

  10. Különböző p50RhoGAP fragmensek hatása Nem-prenilált Rac-ra Prenilált Rac-ra

  11. Különböző p50RhoGAP fragmensekhatása az oxidáz aktivitásra a tisztított rendszerben Nem-prenilált Rac Prenilált Rac

  12. A p50RhoGAP GST fúziós fehérjeként kifejezett fragmensei Sec14 PP GAP 1 439 49 87 121 169 198 211

  13. Preniláció hatása a Rac-p50GAP interakcióra élesztő két-hibrid rendszerben

  14. A pRac-p50GAP interakció modellje Zárt konformáció Interakció prenilált Rac-al Nyitott konformáció Moskwa et al. JBC 2005

  15. Ins-R G-fehérjék poszttranszlációs módosítása Prenil- transzferáz RAC RAC 189CAAX 189C

  16. TOVÁBBI PÉLDÁK A PRENILÁCIÓ SZEREPÉRE Trio (GEF) RhoA Ig-like domain Cdc25 (yeast GEF) Ras2p N-terminal domain Rab-GAP Rab3A ?? INTRAMOLEKULÁRIS INTERAKCIÓ p120RasGAP Ras N-terminal PH domain

  17. IRODALOM Hoffman et al., 2000, Cell 100. 345-356. Molnár et al., 2001, Biochemistry 40. 10542-10549 Moskwa et al. 2005, J. Biol. Chem. 280. 6716-20. Finlayson et al. 2003, Metabolism 52. 1606. Ligeti E. and Settleman J. 2006, Methods Enzymol. 406. 104-17.

  18. Science 277. 333. Fig. 5c

  19. Dependence of the fluoride effect on the Rac :GAP ratio + F- + F-

  20. Effect of fluoride on the interaction of Bcr with prenylated or non-prenylated Rac

  21. Effect of fluoride on the interaction of GAP with prenylated and non-prenylated Rac

  22. Effect of fluoride on the interaction of prenylated and non-prenylated Rac with GAP p50RhoGAP Bcr

  23. Dependence of the effect of fluoride on the presence of aluminium

More Related