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(2003).
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59
,
1276-1277
https://doi.org/10.107/S090744903009545
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甲酰辅酶A转移酶的结晶及初步晶体学分析
产形氧化杆菌
南里卡诺
,
S.琼森
,
N.理查兹
和
Y.Lindqvist(林德奎斯特)
以聚乙二醇4000为沉淀剂,在室温下生长了甲酰辅酶A转移酶晶体。
酶在CoA存在下单独结晶:晶体衍射分别为2.2和2.5º。
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《水晶学报》。
(2020).
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76
,
109-115
https://doi.org/10.107/S2053230X20001521
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线粒体柠檬酸合成酶4的结构和生化特性
拟南芥
K.Nishio公司
和
水岛T
线粒体柠檬酸合成酶4的晶体结构
拟南芥
以2.69?的分辨率测定,是植物线粒体柠檬酸合成酶的第一个结构。
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《水晶学报》。
(2016).
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72
,
652-658
https://doi.org/10.107/S2053230X16011146
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与替代物有关的还原酶AibC的晶体结构
从头开始
异戊酰辅酶A的生物合成
黄色粘球菌
T.博克
,
R.米勒
和
W.布兰肯费尔特
黏液球菌末端还原酶AibC的晶体结构
从头开始
异戊酰辅酶A的生物合成已在2.55℃的分辨率下测定。
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《水晶学报》。
(2008).
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64
,
836-839
https://doi.org/10.107/S1744309108025487
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辅酶和组氨酸诱导的八肽脱氢酶结晶
S.H.J.史密斯
,
A.米勒
,
M.K.Grieshaber先生
和
L.施密特
八肽脱氢酶的晶体结构揭示了His的特殊作用
5
标签诱导成功结晶所需的晶体接触。
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《水晶学报》。
(2011).
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67
,
1032-1037
https://doi.org/10.107/S1744309111004349
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正常开放
接近
磷酸泛乙烯腺苷酸转移酶的结构
类鼻疽伯克霍尔德菌
T.E.爱德华兹
,
D.J.莱布利
,
J.班达里
,
J.B.斯坦尼科夫
,
I.潘
,
S.H.迪特里希
,
J.阿本德罗斯
,
B.L.利益相关者
,
W.C.Van Voorhis先生
,
P.J.迈勒
和
L.J.斯图尔特
磷酸泛乙烯腺苷酸转移酶(PPAT)可逆地将ATP和4’-磷酸泛乙烯转化为去磷酸辅酶A和焦磷酸盐。
PPAT的晶体结构来自
假鼻疽杆菌
,引起类鼻疽的致病细菌。
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《水晶学报》。
(2011).
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67
,
584-591
https://doi.org/10.107/S09074491101496X
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辅酶cob(II)alamin水合作用的高分辨中子晶体学研究
G.乔格尔
,
X.王
,
S.A.梅森
,
A.科瓦列夫斯基
,
穆斯塔基莫夫
,
Z.费希尔
,
C.霍夫曼
,
C.克拉特基
和
P.Langan先生
辅酶cob(II)alamin水合作用的高分辨率晶体学研究为生物大分子提供了前所未有准确的氢键参数。
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《水晶学报》。
(2006).
D类
62
,
1494-1501
https://doi.org/10.107/S090744906039199
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正常开放
接近
羟基肉桂酰辅酶A水合酶裂解酶(HCHL)的1.8位拆分结构
荧光假单胞菌
,一种催化阿魏酰辅酶A转化为香草醛的酶
P.M.伦纳德
,
A.M.布尔佐夫斯基
,
A.列别捷夫
,
C.M.马歇尔
,
D.J.史密斯
,
C.S.维玛
,
N.J.沃尔顿
和
G.格罗根
羟基肉桂酰基辅酶A水合酶裂解酶(HCHL)的晶体结构已经得到解决,该酶催化阿魏酸的辅酶A硫酯[3-(4-羟基-3-甲氧基-苯基)丙-2-烯酸]生物转化为香草醛(4-羟基-3-甲氧基-苯甲醛),
提出了一种衬底的结合和识别模式。
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《水晶学报》。
(2015).
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71
,
266-273
https://doi.org/10.107/S139900471402522X
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芳胺中辅因子识别的研究进展
N个
-乙酰转移酶的结构
洛蒂中根瘤菌
芳胺
N个
-乙酰转移酶与辅酶A复合物
十、徐
,
I.李德拉西拉盖莱
,
十、库比亚克
,
R.杜瓦尔
,
A.F.雪纺绸
,
J.-M.杜普雷特
,
A.豪兹
和
F.罗德里格斯-利马
的结构
洛蒂中根瘤菌
芳胺
N个
-乙酰转移酶1(NAT1)与辅酶A的复合物提供了对该酶家族中辅酶结合模式的进一步了解。
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《水晶学报》。
(2023).
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79
,
137-143
https://doi.org/10.107/S2053230X23003801
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最近发现的一种高效真菌乙酰辅酶a合成酶抑制剂实现的细菌结构基因组学靶点
N.D.DeBouver公司
,
M.J.Bolejack先生
,
T.E.伊桑
,
D.J.Krysan
,
T.J.哈根
和
J.阿本德罗斯
对乙酰辅酶A合成酶(ACS)蛋白与乙基-AMP复合物的救援工作产生了ACS的第一个结构
嗜肺军团菌
活性位点中结合了非常明确的乙基-AMP。
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《水晶学报》。
(2010).
D类
66
,
797-805
https://doi.org/10.107/S090744910018366
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猪心琥珀酰辅酶A转移酶的高分辨率结构
S.-F.焦化装置
,
A.J.劳埃德
,
E.米切尔
,
G.R.刘易斯
,
A.R.焦化
和
P.M.Shoolingin-约旦
猪琥珀酰辅酶A转移酶(SCOT)的高分辨率晶体结构显示,甘油分子氢键结合到不对称单元中两个二聚体之一的一个亚基的催化谷氨酸上。
该亚单位还显示了可能与机械相关的动态域运动。
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