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生物化学杂志。2003年3月1日;370(第2部分):373–389。
数字对象标识:10.1042/BJ20021547
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PMID:12444920

古生物蛋白激酶和蛋白磷酸酶:来自基因组学和生物化学的见解。

摘要

长期以来,蛋白质磷酸化/去磷酸化一直被认为是大自然监管武库的新成员。早期研究表明,这种分子调控机制仅存在于高等真核生物中,这表明蛋白质磷酸化/去磷酸化已经出现,以满足多细胞生物的特殊信号传递需求。尽管自那时以来,简单的真核生物甚至细菌都是蛋白质磷酸化/去磷酸化的位点,但人们普遍认为,这种分子调控机制是在进化后期出现的,即在当代系统发育域分化之后。据推论,只有高度发达的细胞才能承担购买专用蛋白激酶和蛋白磷酸酶所固有的高“间接费用”。基因组测序的出现为利用大自然的系统发育多样性作为批判性检验这一假说的工具提供了一个机会。在追踪蛋白质磷酸化/去磷酸化的起源和进化过程中,古生菌的成员,即所谓的“生命的第三域”,将发挥关键作用。虽然几项研究表明,古生物蛋白质会通过共价磷酸化进行修饰,但对于受影响蛋白质的特性、对其功能特性的影响或催化这些事件的酶,人们知之甚少。然而,对一些古生物基因组的检查表明,一些表面上“真核”和“细菌”的蛋白激酶和蛋白磷酸酶范式普遍存在。真核生物和细菌成员的“系统进化侵入”的类似发现表明,这种多功能的分子调控机制出现在“我们所知的生命”发展的一个出乎意料的早期阶段。

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选定的引用

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  • Kennelly PJ,Potts M.真想不到在这里见到你!“原核”蛋白质磷酸化的新视角。细菌杂志。1996年8月;178(16):4759–4764. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Aizawa SI、Harwood CS、Kadner RJ。细菌运动和感觉接收中的信号成分。细菌杂志。2000年3月;182(6):1459–1471. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • 日本霍赫。双组分和磷光体信号转导。当前操作微生物。2000年4月;(2):165–170.[公共医学][谷歌学者]
  • 肯尼利PJ。蛋白质磷酸酶——系统发育的观点。化学版次。2001年8月;101(8) :2291–2312。[公共医学][谷歌学者]
  • Bouret Robert B,Stock Ann M。分子信息处理:细菌趋化性的教训。生物化学杂志。2002年3月22日;277(12):9625–9628.[公共医学][谷歌学者]
  • Mushegian AR,Koonin EV.通过比较完整的细菌基因组得出的细胞生命的最小基因集。美国国家科学院程序。1996年9月17日;93(19):10268–10273. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • 巴达·杰弗里·L,拉兹卡诺·安东尼奥。生命的起源。有些人喜欢热,但不是第一个生物分子。科学。2002年6月14日;296(5575):1982–1983.[公共医学][谷歌学者]
  • Perutz MF.蛋白质的协同性和变构调节机制。Q生物物理评论。1989年5月;22(2):139–237.[公共医学][谷歌学者]
  • 佛罗里达州韦斯特海默。为什么大自然选择磷酸盐。科学。1987年3月6日;235(4793):1173–1178.[公共医学][谷歌学者]
  • Johnson LN,Lewis RJ。磷酸化控制的结构基础。化学版次。2001年8月;101(8):2209–2242.[公共医学][谷歌学者]
  • Kennelly PJ,Krebs EG.共识序列作为蛋白激酶和蛋白磷酸酶的底物特异性决定因素。生物化学杂志。1991年8月25日;266(24):15555–15558.[公共医学][谷歌学者]
  • Sala-Newby GB,坎贝尔阿拉斯加州。为环腺苷酸依赖性蛋白激酶设计一种生物发光指示剂。生物化学杂志。1991年11月1日;279(第3部分):727–732。 [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Mattevi A,Rizzi M,Bolognesi M。变构蛋白的新结构揭示了显著的构象变化。当前操作结构生物。1996年12月;6(6):824–829.[公共医学][谷歌学者]
  • Helmstaedt K,Krappmann S,Braus GH。催化活性的变构调节:大肠杆菌天冬氨酸转氨酰酶与酵母分支酸变位酶。微生物分子生物学评论。2001年9月;65(3) :404–内容。 [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Roach私人。多位点和层级蛋白质磷酸化。生物化学杂志。1991年8月5日;266(22):14139–14142.[公共医学][谷歌学者]
  • Bray D.蛋白质分子作为活细胞中的计算元件。自然。1995年7月27日;376(6538):307–312。[公共医学][谷歌学者]
  • Weng G,Bhalla US,Iyengar R.生物信号系统的复杂性。科学。1999年4月2日;284(5411):92–96。 [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • AJ火山灰。原核生物中的蛋白质磷酸化。微生物年鉴。1988;42:97–125.[公共医学][谷歌学者]
  • Monod J.从酶适应到变构转变。科学。1966年10月28日;154(3748):475–483.[公共医学][谷歌学者]
  • Stadtman ER。酶活性的变构调节。高级酶学相关领域分子生物学。1966;28:41–154.[公共医学][谷歌学者]
  • Sanwal BD。细菌中两酚途径的变构控制。细菌评论。1970年3月;34(1):20–39. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • 莱查德·彼得(Reichard Peter)。核苷酸还原酶:变构调节的进化。生物化学与生物物理学Arch Biochem Biophys。2002年1月15日;397(2):149–155.[公共医学][谷歌学者]
  • 拉波特特区。异柠檬酸脱氢酶磷酸化循环:调节和酶学。细胞生物学杂志。1993年1月;51(1):14–18.[公共医学][谷歌学者]
  • Bouret RB,Hess JF,Borkovich KA,Pakula AA,Simon MI。细菌趋化性和双组分调节系统中的蛋白质磷酸化。生物化学杂志。1989年5月5日;264(13):7085–7088.[公共医学][谷歌学者]
  • 股票JB,Ninfa AJ,股票AM。蛋白质磷酸化和细菌适应性反应的调节。微生物评论。1989年12月;53(4):450–490. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Lim Wendell A.信号蛋白的模块化逻辑:从简单结合域构建变构开关。当前操作结构生物。2002年2月;12(1):61–68.[公共医学][谷歌学者]
  • de Duve C.复杂细胞的诞生。《科学与Am》。1996年4月;274(4):50–57.[公共医学][谷歌学者]
  • Olsen GJ,Woese CR。核糖体RNA:系统发育的关键。美国财务会计准则委员会J。1993年1月;7(1):113–123.[公共医学][谷歌学者]
  • Doolittle射频。真核蛋白质的起源和进化。Philos Trans R Soc Lond B生物科学。1995年9月29日;349(1329):235–240。[公共医学][谷歌学者]
  • 杜立德WF。横向基因组学。趋势细胞生物学。1999年12月;9(12) :M5–M8。[公共医学][谷歌学者]
  • Spudich JL,Stoeckenius W.盐杆菌蛋白质的光调节视网膜依赖性可逆磷酸化。生物化学杂志。1980年6月25日;255(12):5501–5503.[公共医学][谷歌学者]
  • Wang JY,Koshland DE.,Jr,原核鼠伤寒沙门菌蛋白激酶活性的证据。生物化学杂志。1978年11月10日;253(21):7605–7608.[公共医学][谷歌学者]
  • Spudich EN、Spudich-JL。盐生细菌中的光敏磷蛋白:跨膜质子通量和蛋白质去磷酸化的调节耦合。细胞生物学杂志。1981年12月;91(第3部分第1部分):895–900。 [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • 嗜酸硫古杆菌中的蛋白质磷酸化。欧洲生物化学杂志。1984年12月17日;145(3):617–622.[公共医学][谷歌学者]
  • Skorko R.聚磷酸盐是酸性嗜酸古杆菌蛋白质修饰中磷酰基的来源。生物化学。1989年9月至今;71(9-10):1089–1093.[公共医学][谷歌学者]
  • Osorio G,Jerez CA。古细菌嗜酸硫杆菌BC65对磷酸盐饥饿的适应性反应。微生物学。1996年6月;142(第6部分):1531–1536。[公共医学][谷歌学者]
  • Smith SC,Kennelly PJ,Potts M.古菌中的蛋白质酪氨酸磷酸化。细菌杂志。1997年4月;179(7):2418–2420. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Jeon Sung-Jong、Fujiwara Shinsuke、Takagi Masahiro、Tanaka Takeshi、Imanaka Tadayuki。Tk-PTP,来自高温古菌柯达卡拉热球菌KOD1的蛋白酪氨酸/丝氨酸磷酸酶:酶特性及其底物蛋白的鉴定。生物化学与生物物理研究委员会。2002年7月12日;295(2):508–514.[公共医学][谷歌学者]
  • Levitzki A,Gazit A.酪氨酸激酶抑制:药物开发方法。科学。1995年3月24日;267(5205):1782–1788.[公共医学][谷歌学者]
  • Solow B、Bischoff KM、Zylka MJ、Kennelly PJ。古生磷蛋白。极端嗜酸嗜热solfataricus中己糖磷酸变位酶和琥珀酰CoA合成酶α亚单位的鉴定。蛋白质科学。1998年1月;7(1) :105–111。 [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Daas PJ、Wassenaar RW、Willemsen P、Theunissen RJ、Keltjens JT、van der Drift C、Vogels GD。参与甲醇依赖ATP活化的酶的纯化和性质:巴氏甲藻中的2-巯基乙烷磺酸甲基转移酶反应。生物化学杂志。1996年9月13日;271(37):22339–22345.[公共医学][谷歌学者]
  • CondóI,Ruggro D,Reinhardt R,Londei P.嗜热古生菌Sulfolobus solfataricus中与60kDa伴侣蛋白相关的新型氨肽酶。微生物摩尔数。1998年8月;29(3):775–785.[公共医学][谷歌学者]
  • Grabowski B,Kelman Z。古Cdc6同源物的自磷酸化受DNA调节。细菌杂志。2001年9月;183(18):5459–5464. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • 下BH,Bischoff KM,Kennelly PJ。古生菌Sulfolobus solfataricus含有一种膜相关蛋白激酶活性,在体外优先磷酸化苏氨酸残基。细菌杂志。2000年6月;182(12):3452–3459. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Kawarabayasi Y、Hino Y、Horikawa H、Yamazaki S、Haikawa Y、Jin-no K、Takahashi M、Sekine M、Baba S、Ankai A等。需氧超嗜热菌Aeropyrum pernix K1的完整基因组序列。DNA研究。1999年4月30日;6(2):83–152.[公共医学][谷歌学者]
  • Klenk HP、Clayton RA、Tomb JF、White O、Nelson KE、Ketchum KA、Dodson RJ、Gwinn M、Hickey EK、Peterson JD等。高温硫酸盐还原古生菌Archaeoglobus fulgidus的完整基因组序列。自然。1997年11月27日;390(6658):364–370.[公共医学][谷歌学者]
  • Ng WV、Kennedy SP、Mahairas GG、Berquist B、Pan M、Shukla HD、Lasky SR、Baliga NS、Thorsson V、Sbrogna J等。盐杆菌属NRC-1的基因组序列。美国国家科学院程序。2000年10月24日;97(22):12176–12181. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Smith DR、Doucete-Stamm LA、Deloughery C、Lee H、Dubois J、Aldredge T、Bashirzadeh R、Blakely D、Cook R、Gilbert K等。热自养甲烷杆菌deltaH的完整基因组序列:功能分析和比较基因组学。细菌杂志。1997年11月;179(22):7135–7155. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Bult CJ、White O、Olsen GJ、Zhou L、Fleischmann RD、Sutton GG、Blake JA、FitzGerald LM、Clayton RA、Gocayne JD等。产甲烷古菌的完整基因组序列。科学。1996年8月23日;273(5278):1058–1073.[公共医学][谷歌学者]
  • Kawarabayasi Y、Sawada M、Horikawa H、Haikawa Y、Hino Y、Yamamoto S、Sekine M、Baba S、Kosugi H、Hosoyama A等。超嗜热古细菌Pyroccus horikoshii OT3基因组的完整序列和基因组织。DNA研究。1998年4月30日;5(2):55–76.[公共医学][谷歌学者]
  • She Q、Singh RK、Confalonieri F、Zivanovic Y、Allard G、Awayez MJ、Chan-Weiher CC、Clausen IG、Curtis BA、De Moors A等。克雷纳恰氏磺藻P2的全基因组。美国国家科学院程序。2001年7月3日;98(14):7835–7840. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Ruepp A、Graml W、Santos-Martinez ML、Koretke KK、Volker C、Mewes HW、Frishman D、Stocker S、Lupas AN、Baumeister W。嗜热嗜酸清除剂嗜酸热浆菌的基因组序列。自然。2000年9月28日;407(6803):508–513.[公共医学][谷歌学者]
  • 川岛T、天野之弥N、小池浩H、牧野S、Higuchi S、川岛-Ohya Y、渡边K、山崎M、Kanehori K、川本浩T等。热浆菌火山基因组序列揭示的对高温的考古适应。美国国家科学院程序。2000年12月19日;97(26):14257–14262. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Koretke KK,Lupas AN,Warren PV,Rosenberg M,Brown JR。双组分信号转导的进化。分子生物学进化。2000年12月;17(12):1956–1970.[公共医学][谷歌学者]
  • Kim D,Forst S.细菌和古菌组氨酸激酶家族的基因组分析。微生物学。2001年5月;147(第5部分):1197–1212。[公共医学][谷歌学者]
  • 真核细胞中的Saito H.组氨酸磷酸化和双组分信号传导。化学版次。2001年8月;101(8):2497–2509.[公共医学][谷歌学者]
  • Harris RA、Popov KM、Zhao Y、Kedishvili NY、Shimomura Y、Crabb DW。一个新的蛋白激酶家族——线粒体蛋白激酶。高级酶调节。1995;35:147–162.[公共医学][谷歌学者]
  • Yeh KC,拉加里亚斯JC。真核植物色素:具有组氨酸激酶祖先的光调节丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶。美国国家科学院程序。1998年11月10日;95(23):13976–13981. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Min KT、Hilditch CM、Diederich B、Errington J、Yudkin MD.Sigma F是枯草芽孢杆菌的第一个室特异性转录因子,受一种也是蛋白激酶的抗igma因子调节。单元格。1993年8月27日;74(4):735–742.[公共医学][谷歌学者]
  • Wu J,Ohta N,Zhao JL,Newton A.一种对细胞分裂和分化至关重要的新型细菌酪氨酸激酶。美国国家科学院程序。1999年11月9日;96(23):13068–13073. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Shi L、Bischoff KM、Kennelly PJ。协同孢子虫PCC 6803菌株的icfG基因簇编码一个Rsb/孢子样蛋白激酶、蛋白磷酸酶和两个磷酸蛋白。细菌杂志。1999年8月;181(16):4761–4767. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Hess JF,Oosawa K,Kaplan N,Simon MI。细菌趋化性信号通路中三种蛋白质的磷酸化。单元格。1988年4月8日;53(1):79–87.[公共医学][谷歌学者]
  • Keener J,Kustu S.肠杆菌氮调节蛋白NTRB和NTRC的蛋白激酶和磷酸蛋白磷酸酶活性:NTRC保守氨基末端结构域的作用。美国国家科学院程序。1988年7月;85(14):4976–4980. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Weiss V,Magasanik B.大肠杆菌氮调节剂I(NRI)的磷酸化。美国国家科学院程序。1988年12月;85(23):8919–8923. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Igo MM,Ninfa AJ,Stock JB,Silhavy TJ。跨膜受体对细菌转录激活物的磷酸化和去磷酸化。基因发育。1989年11月;(11) :1725–1734。[公共医学][谷歌学者]
  • Perego M.激酶-磷酸酶竞争调节枯草芽孢杆菌的发育。微生物趋势。1998年9月;6(9) :366–370。[公共医学][谷歌学者]
  • Reizer J,Reizer A,Perego M,Saier MH.,Jr《细菌反应调节器天冬氨酸磷酸(RAP)磷酸酶家族的表征》。Microb Comp基因组学。1997;2(2) :103–111。[公共医学][谷歌学者]
  • Taylor SS、Knighton DR、Zheng J、Sowadski JM、Gibbs CS、Zoller MJ。蛋白激酶家族的模板。生物化学科学趋势。1993年3月;18(3):84–89.[公共医学][谷歌学者]
  • Hanks SK,Hunter T.蛋白激酶6。真核蛋白激酶超家族:激酶(催化)结构域和分类。美国财务会计准则委员会J。1995年5月;9(8):576–596.[公共医学][谷歌学者]
  • 真核细胞的完整代码。基因组测序。当前生物量。1996年5月1日;6(5):500–503.[公共医学][谷歌学者]
  • Plowman GD、Sudarsanam S、Bingham J、Whyte D、Hunter T。秀丽隐杆线虫蛋白激酶:多细胞生物信号转导模型。美国国家科学院程序。1999年11月23日;96(24):13603–13610. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Rubin GM、Yandell MD、Wortman JR、Gabor Miklos GL、Nelson CR、Hariharan IK、Fortini ME、Li PW、Apweiler R、Fleischmann W等。真核生物的比较基因组学。科学。2000年3月24日;287(5461):2204–2215. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Kennelly-Peter J.原核生物中的蛋白激酶和蛋白磷酸酶:基因组视角。FEMS微生物快报。2002年1月2日;206(1):1–8.[公共医学][谷歌学者]
  • Hanks SK,Lindberg RA。使用简并寡核苷酸探针识别编码蛋白激酶的克隆。方法酶制剂。1991;200:525–532.[公共医学][谷歌学者]
  • Facchin Sonia、Sarno Stefania、Marin Oriano、Lopreiato Raffaele、Sartori Geppo、Pinna Lorenzo A.真核蛋白激酶的假定祖先——酵母PID261/BUD32的嗜酸特性。生物化学与生物物理研究委员会。2002年9月6日;296(5):1366–1371.[公共医学][谷歌学者]
  • Angermayr Michaela、Roidl Andreas、Bandlow Wolfhard。酵母Rio1p是一个新的蛋白丝氨酸激酶亚家族的创始成员,该亚家族参与细胞周期进程的控制。摩尔微生物。2002年4月;44(2):309–324.[公共医学][谷歌学者]
  • Zhang W,Inouye M,Inouyer S.Pkn5和Pkn6真核样Ser/Thr蛋白激酶对黄粘球菌分化的相互调节。摩尔微生物。1996年4月;20(2):435–447.[公共医学][谷歌学者]
  • Shi L、Potts M、Kennelly PJ。原核生物的丝氨酸、苏氨酸和/或酪氨酸特异性蛋白激酶和蛋白磷酸酶:家族肖像。FEMS微生物版。1998年10月;22(4) :229–253。[公共医学][谷歌学者]
  • Hon WC、McKay GA、Thompson PR、Sweet RM、Yang DS、Wright GD、Berghuis AM。氨基糖苷类抗生素耐药性所需酶的结构显示与真核蛋白激酶的同源性。单元格。1997年6月13日;89(6) :887–895。[公共医学][谷歌学者]
  • Krupa A,Srinivasan N.革兰氏阴性菌基因组中编码的脂多糖磷酸化酶与真核蛋白激酶有关。蛋白质科学。2002年6月;11(6):1580–1584. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Shaw KJ,Rather PN,Hare RS,Miller GH。氨基糖苷类耐药基因的分子遗传学和氨基糖苷修饰酶的家族关系。微生物评论。1993年3月;57(1):138–163. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Leonard CJ、Aravind L、Koonin EV。细菌和古生菌中假定蛋白激酶的新家族:“真核”蛋白激酶超家族的进化。基因组研究。1998年10月;8(10):1038–1047.[公共医学][谷歌学者]
  • Ponting CP,Aravind L,Schultz J,Bork P,Koonin EV。古菌和细菌中的真核信号结构域同源物。古代祖先和水平基因转移。分子生物学杂志。1999年6月18日;289(4):729–745.[公共医学][谷歌学者]
  • Barford D.蛋白质丝氨酸/苏氨酸磷酸酶的分子机制。生物化学科学趋势。1996年11月;21(11):407–412.[公共医学][谷歌学者]
  • Barton GJ,Cohen PT,Barford D.蛋白质丝氨酸/苏氨酸磷酸酶的保守性分析和结构预测。与大肠杆菌二腺苷四磷酸酶的序列相似性表明与蛋白磷酸酶同源。欧洲生物化学杂志。1994年2月15日;220(1):225–237.[公共医学][谷歌学者]
  • 新型蛋白丝氨酸/苏氨酸磷酸酶:多样性是生活的调味品。生物化学科学趋势。1997年7月;22(7):245–251.[公共医学][谷歌学者]
  • Missiakas D,Raina S.对大肠杆菌胞外质隔室中蛋白质错误折叠的反应的信号转导途径:两种新的磷酸蛋白磷酸酶PrpA和PrpB的作用。EMBO J。1997年4月1日;16(7):1670–1685. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Shi L、Carmichael WW、Kennelly PJ。蓝藻PPP家族蛋白磷酸酶具有多功能功能,并对微囊藻毒素-LR具有耐药性。生物化学杂志。1999年4月9日;274(15):10039–10046.[公共医学][谷歌学者]
  • Cohen PT,Cohen P.发现噬菌体λ基因组中编码的蛋白磷酸酶活性。开放阅读框221的可能身份。生物化学杂志。1989年6月15日;260(3):931–934. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Bork P,Brown NP,Hegyi H,Schultz J.蛋白质磷酸酶2C(PP2C)超家族:细菌同源物的检测。蛋白质科学。1996年7月;5(7):1421–1425. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Yang X、Kang CM、Brody MS、Price CW。相反的丝氨酸蛋白激酶和磷酸酶对传递环境应激信号以激活细菌转录因子。基因发育。1996年9月15日;10(18):2265–2275.[公共医学][谷歌学者]
  • Adler E、Donella-Deana A、Arigoni F、Pinna LA、Stragler P.细菌发育蛋白和真核生物PP2C蛋白磷酸酶之间的结构关系。摩尔微生物。1997年1月;23(1) :57–62。[公共医学][谷歌学者]
  • Treuner-Lange A,Ward MJ,Zusman DR.Pph1是一种蛋白磷酸酶,参与营养生长和发育。微生物摩尔数。2001年4月;40(1):126–140.[公共医学][谷歌学者]
  • Irmler A,Forchhammer K。PP2C型磷酸酶对聚胞藻PCC 6803中的PII信号蛋白进行去磷酸化。美国国家科学院程序。2001年11月6日;98(23):12978–12983。 [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Lohse DL、Denu JM、Dixon JE。从Ser/Thr磷酸酶、钙调神经磷酸酶和蛋白磷酸酶1的结构得出的见解。结构。1995年10月15日;(10):987–990.[公共医学][谷歌学者]
  • Solow B、Young JC、Kennelly PJ。产甲烷古细菌嗜热菌TM-1毒物敏感蛋白磷酸酶的基因克隆、表达和鉴定。细菌杂志。1997年8月;179(16):5072–5075. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Mai B、Frey G、Swanson RV、Mathur EJ、Stetter KO。高温古生菌Pyrodictium absisi TAG11蛋白-氨基酸/苏氨酸磷酸酶的分子克隆和功能表达。细菌杂志。1998年8月;180(16):4030–4035. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • 张志勇。蛋白质酪氨酸磷酸酶的结构、机制和特异性。当前顶部单元格规则。1997;35:21–68.[公共医学][谷歌学者]
  • Denu JM,Dixon JE。蛋白质酪氨酸磷酸酶:催化和调节机制。当前操作化学生物。1998年10月;2(5):633–641.[公共医学][谷歌学者]
  • Barford D、Jia Z、Tonks NK。蛋白质酪氨酸磷酸酶起飞。自然结构生物。1995年12月;2(12):1043–1053.[公共医学][谷歌学者]
  • Hooft van Huijsduijnen R.蛋白质酪氨酸磷酸酶:计算森林中的树木。基因。1998年12月28日;225(1-2):1–8.[公共医学][谷歌学者]
  • Martell KJ,Angelotti T,Ullrich A.“类VH1”双特异性蛋白酪氨酸磷酸酶。分子细胞。1998年2月28日;8(1):2–11.[公共医学][谷歌学者]
  • Maehama T,Dixon JE。肿瘤抑制剂PTEN/MMAC1对脂质第二信使磷脂酰肌醇3,4,5-三磷酸进行去磷酸化。生物化学杂志。1998年5月29日;273(22):13375–13378.[公共医学][谷歌学者]
  • Taylor GS、Maehama T、Dixon JE。肌管蛋白,一种在肌管肌病中突变的蛋白酪氨酸磷酸酶,对脂质第二信使磷脂酰肌醇3-磷酸进行去磷酸化。美国国家科学院程序。2000年8月1日;97(16):8910–8915. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Takagi T,Moore CR,Diehn F,Buratowski S.一种与蛋白质酪氨酸磷酸酶相关的RNA 5'-三磷酸酶。单元格。1997年6月13日;89(6) :867–873。[公共医学][谷歌学者]
  • Ramponi G,Stefani M.低M(r)磷酸酪氨酸蛋白磷酸酶的结构、催化和功能特性。漫长进化历史的证据。国际生物化学细胞生物学杂志。1997年2月;29(2):279–292.[公共医学][谷歌学者]
  • Li Y、Strohl WR。空泡链霉菌A3(2)磷酸酪氨酸蛋白磷酸酶的克隆、纯化和性质。细菌杂志。1996年1月;178(1):136–142. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Guan KL,Dixon JE。耶尔森菌重要毒力决定因子的蛋白酪氨酸磷酸酶活性。科学。1990年8月3日;249(4968):553–556.[公共医学][谷歌学者]
  • Potts M、Sun H、Mockaitis K、Kennelly PJ、Reed D、Tonks NK。一种由蓝细菌Nostoc commone UTEX 584基因组编码的蛋白酪氨酸/丝氨酸磷酸酶。生物化学杂志。1993年4月15日;268(11):7632–7635.[公共医学][谷歌学者]
  • Liu J,Rosen BP。砷酸砷还原酶的配体相互作用。生物化学杂志。1997年8月22日;272(34):21084–21089.[公共医学][谷歌学者]
  • Zegers I、Martins JC、Willem R、Wyns L、Messens J.金黄色葡萄球菌质粒p2258中的砷酸还原酶是一种用于氧化还原的磷酸酶。自然结构生物。2001年10月;8(10):843–847.[公共医学][谷歌学者]
  • Nilsson I,Hoffmann I。Cdc25磷酸酶家族对细胞周期的调节。Prog细胞周期研究。2000;4:107–114.[公共医学][谷歌学者]
  • Fauman EB、Cogswell JP、Lovejoy B、Rocque WJ、Holmes W、Montana VG、Piwnica-Worms H、Rink MJ、Saper MA。人类细胞周期控制磷酸酶催化域的晶体结构,Cdc25A。单元格。1998年5月15日;93(4):617–625.[公共医学][谷歌学者]
  • Galinier A、Kravanja M、Engelmann R、Hengstenberg W、Kilhoffer MC、Deutscher J、Haiech J。新型蛋白激酶和蛋白磷酸酶家族在细菌分解代谢抑制中介导信号转导。美国国家科学院程序。1998年2月17日;95(4):1823–1828. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Reizer J、Hoischen C、Titgemeyer F、Rivolta C、Rabus R、Stülke J、Karamata D、Saier MH,Jr、Hillen W。一种控制细菌碳分解代谢抑制的新型蛋白激酶。摩尔微生物。1998年3月;27(6):1157–1169.[公共医学][谷歌学者]
  • Clancy CE,Mendoza MG,Naismith TV,Kolman MF,Egelhoff TT.从网柄菌中鉴定与肌球蛋白重链激酶a的新催化结构域同源的蛋白激酶。生物化学杂志。1997年5月2日;272(18):11812–11815.[公共医学][谷歌学者]
  • Andersson SG,Kurland CG。常驻基因组的还原进化。微生物趋势。1998年7月;6(7) :263–268。[公共医学][谷歌学者]
  • Rudolph J,Oesterhelt D.趋化性和趋光性需要古生盐杆菌中的CheA组氨酸激酶。EMBO J。1995年2月15日;14(4) :667–673。 [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Rudolph J,Oesterhelt D.盐生盐杆菌古菌che操纵子的缺失分析。分子生物学杂志。1996年5月17日;258(4):548–554.[公共医学][谷歌学者]
  • Rudolph J,Tolliday N,Schmitt C,Schuster SC,Oesterhelt D.盐生细菌信号转导中的磷酸化。EMBO J。1995年9月1日;14(17):4249–4257. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Jung KH、Spudich EN、Trivedi VD、Spudic JL。一个古老的光信号转导模块在大肠杆菌中调节趋光性。细菌杂志。2001年11月;183(21):6365–6371. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Bischoff KM,Kennelly PJ公司。用于鉴定蛋白激酶替代核苷酸底物的“In-gel”分析。分析生物化学。1999年7月1日;271(2):199–202.[公共医学][谷歌学者]
  • Pinna LA。酪蛋白激酶2:细胞调节中的一种“显著灰色”?Biochim生物物理学报。1990年9月24日;1054(3):267–284.[公共医学][谷歌学者]
  • Lower Brian H,Kennelly Peter J.solfataricus的膜相关蛋白-碱/苏氨酸激酶是一种糖蛋白。细菌杂志。2002年5月;184(10):2614–2619. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Schäffer C,Messner P.表层蛋白质糖生物学。生物化学。2001年7月;83(7):591–599.[公共医学][谷歌学者]
  • Burda P,Aebi M.N-连接糖基化的多利考途径。Biochim生物物理学报。1999年1月6日;1426(2):239–257.[公共医学][谷歌学者]
  • Goldman S,Hecht K,Eisenberg H,Mevarech M.极端嗜盐古细菌Haloarcula marismortui细胞外钙依赖性诱导碱性磷酸酶。细菌杂志。1990年12月;172(12):7065–7070. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Eichler J.嗜盐古生菌Haloferax volatiii的新型糖蛋白。微生物学建筑学。2000年5月至6月;173(5-6):445–448.[公共医学][谷歌学者]
  • Elferink MG、Albers SV、Konings WN、Driessen AJ。盐藻中的糖转运由两个结合蛋白依赖的ABC转运蛋白家族介导。摩尔微生物。2001年3月;39(6):1494–1503.[公共医学][谷歌学者]
  • Moens S,Vanderleyden J.原核生物中的糖蛋白。Arch Microbiol公司。1997年9月;168(3):169–175.[公共医学][谷歌学者]
  • Lübben M,Schäfer G.古细菌嗜热嗜酸磺酰亚胺的化学渗透能转换:氧化磷酸化和F0相关N,N'-二环己基碳二亚胺结合蛋白脂质的存在。细菌杂志。1989年11月;171(11):6106–6116. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Brock TD,Brock KM,Belly RT,Weiss RL。磺胺基菌:一种生活在低pH和高温下的硫氧化细菌新属。Arch Mikrobiol。1972;84(1):54–68.[公共医学][谷歌学者]
  • Johnson LN,Noble ME,Owen DJ。活性和非活性蛋白激酶:调节的结构基础。单元格。1996年4月19日;85(2):149–158.[公共医学][谷歌学者]
  • 亚当斯·JA。蛋白激酶的动力学和催化机制。化学版次。2001年8月;101(8):2271–2290.[公共医学][谷歌学者]
  • 胡斯·摩根,Kuriyan John。蛋白激酶的构象可塑性。单元格。2002年5月3日;109(3):275–282.[公共医学][谷歌学者]
  • Kennelly PJ,Oxenrider KA,Leng J,Cantwell JS,Zhao N.从索氏古杆菌中鉴定丝氨酸/苏氨酸特异性蛋白磷酸酶。生物化学杂志。1993年3月25日;268(9):6505–6510.[公共医学][谷歌学者]
  • Leng J、Cameron AJ、Buckel S、Kennelly PJ。从古细菌中分离和克隆蛋白质-氨基酸/苏氨酸磷酸酶。细菌杂志。1995年11月;177(22):6510–6517. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Oxenrider KA、Rasche ME、Thorsteinson MV、Kennelly PJ。冈田酸、微囊藻毒素-LR或花萼蛋白A对古生物蛋白磷酸酶活性的抑制。FEBS信函。1993年10月4日;331(3):291–295.[公共医学][谷歌学者]
  • Cohen P.蛋白质-氨基酸/苏氨酸磷酸酶的分类:细胞提取物中的鉴定和定量。方法酶制剂。1991;201:389–398.[公共医学][谷歌学者]
  • MacKintosh C,MacKintosh-RW。蛋白激酶和磷酸酶抑制剂。生物化学科学趋势。1994年11月;19(11):444–448.[公共医学][谷歌学者]
  • Oxenrider KA,Kennelly PJ公司。嗜盐古生菌Haloferax火山中的一种蛋白-海洋磷酸酶。生物化学与生物物理研究委员会。1993年8月16日;194(3):1330–1335.[公共医学][谷歌学者]
  • Millward TA,Zolnierowicz S,Hemmings BA。蛋白磷酸酶2A对蛋白激酶级联的调节。生物化学科学趋势。1999年5月;24(5):186–191.[公共医学][谷歌学者]
  • Aggen JB,Nairn AC,Chamberlin R.蛋白质磷酸酶-1的调节。化学生物。2000年1月;7(1) :R13–R23。[公共医学][谷歌学者]
  • Virshup DM。蛋白磷酸酶2A:一系列酶。当前操作细胞生物学。2000年4月;12(2):180–185.[公共医学][谷歌学者]
  • 米勒SL.在可能的原始土壤条件下生产氨基酸。科学。1953年5月15日;117(3046):528–529。[公共医学][谷歌学者]
  • Cech TR.催化RNA的效率和多功能性:对RNA世界的启示。基因。1993年12月15日;135(1-2):33–36.[公共医学][谷歌学者]
  • Szathmary E.遗传密码的起源:氨基酸作为RNA世界中的辅因子。趋势Genet。1999年6月;15(6) :223–229。[公共医学][谷歌学者]
  • Peterson JD、Umayam LA、Dickinson T、Hickey EK、White O.《综合微生物资源》。核酸研究。2001年1月1日;29(1):123–125. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Fauman EB,Saper MA。蛋白质酪氨酸磷酸酶的结构和功能。生物化学科学趋势。1996年11月;21(11):413–417.[公共医学][谷歌学者]
  • 沃斯·卡尔·R。关于细胞的进化。美国国家科学院程序。2002年6月25日;99(13):8742–8747. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]
  • Das AK,Helps NR,Cohen PT,Barford D.蛋白质丝氨酸/苏氨酸磷酸酶2C在2.0 A分辨率下的晶体结构。EMBO J。1996年12月16日;15(24):6798–6809. [PMC免费文章][公共医学][谷歌学者]

文章来自生物化学杂志由以下人员提供生物化学学会