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《水晶学报》。
(2018).
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74
,
a17型
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丝氨酸肽酶底物辅助催化机制的建议
M.N.G.詹姆斯
,
J.尹
,
J.科拉佐
,
F.摩斯克拉
和
J.C.Vederas公司
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《水晶学报》。
(2022).
D类
78
,
735-751
https://doi.org/10.107/S2059798322004247
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脯氨酰寡肽酶的结构和分子动力学
砂质微球虫
深入了解催化和监管机制
P.黄
,
A.吕
,
问燕
,
Z.Jiang先生
和
S.杨
一种新型细菌脯氨酰寡肽酶的催化和底物调节机制
M.砂质
(
马
POP)报告。
建议的底物辅助催化机理
马
POP可能有助于理解脯氨酰寡肽酶在生理条件下的催化行为。
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《水晶学报》。
(2015).
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71
,
1382-1391
https://doi.org/10.107/S139900471500721X
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α-葡萄糖苷酶HaG的结构分析为底物特异性和催化机制提供了新的见解
X.沈
,
西萨布里
,
Z.盖
,
加藤(K.Kato)
,
T.Ojima Kato加藤
,
J.余
,
K.Komoda公司
,
Y.基多
,
H.松井
,
H.森喜朗
和
姚明(M.Yao)
HaG及其突变体复合物的结构揭示了HaG的底物特异性和催化机制。
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《水晶学报》。
(2015).
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71
,
61-65
https://doi.org/10.1107/S20533230X1402603X
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膜相关催化活性I型信号肽酶的表达、纯化和结晶
金黄色葡萄球菌
丁云天(Y.T.Ting)
,
G.巴特
,
E.N.贝克
和
P.G.杨
I型信号肽酶来自
金黄色葡萄球菌
纽曼菌株被结晶为与麦芽糖结合蛋白的融合蛋白。
初步的X射线数据表明,晶体衍射到2.05埃分辨率。
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《水晶学报》。
(2014).
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70
,
833-840
https://doi.org/10.107/S1399004713033658
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高分辨率晶体结构揭示了催化三元结构的构象灵活性
红色链霉菌
未标记状态的胰蛋白酶
E.空白
,
K.Vukoti公司
,
宫城先生
和
D.T.洛多夫斯基
这项工作报告了第一个亚埃分辨率结构
红斑链球菌
胰蛋白酶。
提出了一种具有未被占据活性位点的催化相关pH值下的典型丝氨酸蛋白酶的详细模型,并与其他高分辨率丝氨酸蛋白酶结构进行了比较。
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《水晶学报》。
(2021).
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77
,
1554-1563
https://doi.org/10.1107/S2059798321010810
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四聚羧肽酶S9Cfn的结构和生化分析
核梭杆菌
X.王
,
M.-T.Cheng先生
,
Z.-P.陈
,
Y.-L.江
,
Y.-S.葛
,
R.夏
和
W.-T.侯
广泛的生化分析表明,推测的肽酶S9Cfn来自
核梭杆菌
是一种羧肽酶,而不是如前所述的氨肽酶。
结合S9Cfn的2.6位四聚体结构,揭示了S9C肽酶家族底物结合和催化的关键残基,以及催化循环的潜在机制。
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《水晶学报》。
(2020年)。
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76
,
145-151
https://doi.org/10.107/S2053230X20001636
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对催化机制的结构见解
枯草芽孢杆菌
BacF公司
A.德斯穆赫
和
B.戈帕尔
晶体结构
枯草芽孢杆菌
BacF提供了对折叠I型转氨酶中立体特异性底物募集的见解。
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《水晶学报》。
(2004).
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60
,
1808-1815
https://doi.org/10.107/S090744904020104
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天冬氨酸-β-半醛脱氢酶作用机制中的关键催化官能团
J.布兰科
,
R.A.摩尔
,
C.R.费恩勒
和
R.E.维奥拉
为了确定活性位点半胱氨酸-组氨酸二联体的扰动对天冬氨酸-β-半醛脱氢酶催化效率的影响,对突变体结构进行了检测。
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(2015).
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71
,
1216-1225
https://doi.org/10.107/S1399004715004617
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高丝氨酸脱氢酶催化机理的结构基础
V.纳夫拉特纳
,
G.雷迪
和
B.戈帕尔
的结构
金黄色葡萄球菌
不同pH条件下的高丝氨酸脱氢酶为理解赖氨酸残基(Lys105)在反应机理的氢化物转移步骤中的作用提供了基础。
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IUCrJ大学
(2019).
6
,
317-330
https://doi.org/10.107/S2052252519001568
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正常开放
接近
哺乳动物血浆胎球蛋白-B的结构及其选择性金属肽酶抑制机制
A.库帕里
,
H.Körschgen
,
D.法伦坎普
,
C.施密茨
,
T.格瓦拉
,
K.卡米林
,
M.库斯克
,
M.奥尔夫
,
E.迪特泽尔
,
一、伊亚洛罗斯
,
D.德桑蒂斯
,
T.古拉斯
,
R.魏基尔琴
,
W.Jahnen-Decent公司
,
J.弗洛尔
,
W.斯托克
,
L.乔文
和
F.X.戈米斯·吕斯
金属肽酶虾青素与其特异性蛋白抑制剂胎球蛋白-B的共晶体结构揭示了一种新的抑制机制。
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