ascorbate oxidase is a multi-copper enzyme that catalyzes the oxidation of ascorbic acid to dehydroascorbic acid. This copper containing blue enzyme is found in cucurbitaceous plants such as pumpkin, cucumber, and melon. It can eliminate ascorbic acid, which has high reducing power in clinical analyses, and detect levels of ascorbic acid. The biological function of ascorbate oxidase is still not clear. One suggestion is that the enzyme participates in a redox system involving ascorbic acids. It may be involved in the reorganization of the cell wall. In pumpkins, ascorbate oxidase expression increased rapidly during growth of callus, development of fruits, and elongation of seedlings. Ascorbate oxidase is present in young and growing tissues of tobacco. It is induced by phytohormone auxin which suggests that it is involved in cell growth.
Ascorbate oxidase consists of three spectroscopically distinct copper centers which comprise of one type I, one type II, and two type III copper atoms. The subunits of 552 residues are each built of three domains arranged sequentially on the polypeptide chain and tightly associated in space. Each subunit consists of four copper atoms bound as mononuclear and trinuclear species, type I and a combination of type II and type III respectively. The type 1 copper atom has two histidine (His), a cysteine (Cys), and an alkyl group (R) as ligands to the central copper atom and is located in domain three. The trinuclear cluster has eight histidine ligands symmetrically supplied from domains one and three and two oxygen atoms either bound as an alcohol (OH) or as a diatomic (O2). The cluster can be subdivided into two groups, the putative type III copper and the putative spectroscopic type II copper. The type II group consists of a single copper atom with two histidine ligands and an oxygen atom which is trans to the type III copper pair. A pair of copper atoms bounded to six histidines, three ligands on each copper. Bridged by the oxygen atom, the two coppers form the type III copper atom.
Symmetry in the type I copper atom is consistent with the Cs point group which consists of the identity operation (E) and horizontal reflection plane (σh). Using bond vector symmetry, an outcome of 3A’ + A’’ is produced. Examining the point group for Cs shows that both A’ and A’’ are IR and Raman active and, therefore, in either IR or Raman spectroscopy, four bands should be visible.
A look at the trinuclear cluster produces no symmetry for the group, but each individual copper metal along with its surrounding ligands produce symmetry. The type II copper atom has C2v symmetry with the z-axis going through the Cu-OH bond. Using bond vector symmetry, an outcome of 2A1 + B1 is produced. Examining the point group for C2v shows that both A1 and B1 are IR and Raman active so three bands should be visible in either an IR or Raman spectrum. The two copper atoms in the type III group are equivalent, therefore an examination of one of the copper centers should pertain to both. The geometry of this copper atom is tetrahedral with C3v symmetry and the z-axis through the Cu-OH bond. Bond vector symmetry produces an outcome of 2A1 + E which are both IR and Raman active allowing for three bands to be visible in either IR or Raman.
ascorbate oxidase มีเอนไซม์หลายทองแดงที่ catalyzes เกิดออกซิเดชันของกรดแอสคอร์บิคกับกรด dehydroascorbic เอนไซม์ที่ประกอบด้วยสีน้ำเงินนี้ทองแดงจะพบในพืช cucurbitaceous เช่นฟักทอง แตงกวา แตงโม มันสามารถกำจัดกรดแอสคอร์บิค ซึ่งมีพลังงานสูงลดลง วิเคราะห์ทางคลินิก และตรวจหาระดับของกรดแอสคอร์บิค หน้าที่ทางชีวภาพของ ascorbate oxidase เป็นยังไม่ชัดเจน คำแนะนำหนึ่งคือ เอนไซม์มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ redox ที่เกี่ยวข้องกับกรดแอสคอร์บิค มันอาจจะเกี่ยวข้องในลูกจ้างของผนังเซลล์ ในฟักทอง นิพจน์ oxidase ascorbate เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างการเจริญเติบโตของแคลลัส พัฒนาของผลไม้ และ elongation ของกล้าไม้ Ascorbate oxidase มีอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อน และเจริญเติบโตของยาสูบ มันจะเกิดจากออกซินและ phytohormone ซึ่งแนะนำว่า มันเกี่ยวข้องกับอัตราการเติบโตของเซลล์Ascorbate oxidase ประกอบด้วยสามหมด spectroscopically ทองแดงศูนย์ซึ่งประกอบด้วยชนิดหนึ่งฉัน อะตอมทองแดงชนิด II และสองชนิด III ละสร้างโดเมนสามเรียงตามลำดับในห่วงโซ่ polypeptide และเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ subunits ของตก 552 แต่ละงานย่อยประกอบด้วยสี่อะตอมทองแดงผูกเป็น mononuclear และ trinuclear พันธุ์ พิมพ์ผมและชุดของชนิด II และ III พิมพ์ตามลำดับ ชนิด 1 อะตอมทองแดงมีสอง histidine (ของเขา), cysteine (Cys), และกลุ่ม alkyl (R) เป็น ligands กับอะตอมกลางทองแดง และอยู่ในโดเมนที่สาม คลัสเตอร์ trinuclear ligands histidine แปดตำแหน่งมาจากโดเมนที่หนึ่ง และสาม และสองอะตอมออกซิเจนอาจผูก เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (OH) หรือเป็น diatomic (O2) ได้ คลัสเตอร์สามารถถูกปฐมภูมิเป็นกลุ่มสอง ทองแดงชนิด putative III และชนิดด้าน putative ทอง II กลุ่มสองชนิดประกอบด้วยอะตอมทองแดงแบบเดียวกับสอง histidine ligands และออกซิเจนอะตอมซึ่งเป็นธุรกรรมชนิด III ทองแดงคู่ คู่ของอะตอมทองแดงล้อมรอบในหก histidines, ligands สามบนทองแดงแต่ละ ระหว่างกาล โดยอะตอมออกซิเจน coppers สองฟอร์มอะตอมชนิด III ทองแดงSymmetry in the type I copper atom is consistent with the Cs point group which consists of the identity operation (E) and horizontal reflection plane (σh). Using bond vector symmetry, an outcome of 3A’ + A’’ is produced. Examining the point group for Cs shows that both A’ and A’’ are IR and Raman active and, therefore, in either IR or Raman spectroscopy, four bands should be visible.A look at the trinuclear cluster produces no symmetry for the group, but each individual copper metal along with its surrounding ligands produce symmetry. The type II copper atom has C2v symmetry with the z-axis going through the Cu-OH bond. Using bond vector symmetry, an outcome of 2A1 + B1 is produced. Examining the point group for C2v shows that both A1 and B1 are IR and Raman active so three bands should be visible in either an IR or Raman spectrum. The two copper atoms in the type III group are equivalent, therefore an examination of one of the copper centers should pertain to both. The geometry of this copper atom is tetrahedral with C3v symmetry and the z-axis through the Cu-OH bond. Bond vector symmetry produces an outcome of 2A1 + E which are both IR and Raman active allowing for three bands to be visible in either IR or Raman.
การแปล กรุณารอสักครู่..
