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摘要三磷酸腺苷(ATP)的水解是细胞能量的主要来源,用于驱动那些在能量上不利的生化反应。储存在磷酸酐键中的化学能在ATP水解为ADP时释放出来,从而驱动机械工作和构象变化。DNA复制是一个典型的过程,其中多酶复合物被认为依赖于ATP的水解来执行其功能。通过观察大肠杆菌(Esche
三磷酸腺苷(ATP)的水解是细胞能量的主要来源,用于驱动那些在能量上不利的生化反应。储存在磷酸酐键中的化学能在ATP水解为ADP时释放出来,从而驱动机械工作和构象变化。DNA复制是一个典型的过程,其中多酶复合物被认为依赖于ATP的水解来执行其功能。通过观察大肠杆菌(Escherichia coli)复合物的DNA复制过程,我们发现复制型DNA解旋酶(DnaB helicase)在复制过程中并不依赖ATP的水解。即使在存在生理相关浓度的ATP的情况下,dTTP也更倾向于被水解。最后,我们还发现来自酿酒酵母(S. cerevisiae)、黑腹果蝇(D. melanogaster)和人类(Homo sapiens)的复制型解旋酶也可以利用dTTP来解开DNA双链。我们的观察结果表明,不同生命领域的复制型解旋酶都属于“灵活燃料”型解旋酶。
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