Simultaneous presence of both pathways in our model probably contributed to fast and efficient
degradation of MG and could be accounted for by the speculated high redox potential of
LacA. Bioinformatics analysis suggests that LacA is a high-redox-potential laccase, considering
that three amino acids, namely Ser113, Glu456 and Phe459, conserved among fungal laccases
with high redox potentials, were also present in LacA [23,35].
Reported fungal laccases have diverse redox potentials ranging from 400 to 800 mV, which
are normally higher than those of plant laccases and other blue copper oxidases [22]. The efficiency
of substrate oxidation by a laccase depends on the difference between the redox potentials
of the substrate and the type 1 Cu. Oxidation of substrates with redox potentials higher
than those of laccases, such as non-phenolic compounds, can be facilitated by electron transfer
mediators. A laccase mediator oxidized first by a laccase can in turn oxidize non-phenolic substrates,
thus enhancing the performance and efficiency of the laccase. For example, after oxidation
by a laccase, di-cation ABTS2+ has a redox potential of 885 mV and oxidizes the substrate
via an electron transfer route. In contrast, another synthetic mediator HBT or natural phenolic
mediators follow a hydrogen atom transfer mechanism [22]. Laccase/mediator oxidation of the
substrate may proceed differently from laccase oxidation of the substrate without a mediator
[22,26–28]. Indeed, based on absorbance maximum changes, Papinutti and Forchiassin proposed
that the mechanism of MG modification by Fomes sclerodermeus laccase is different
when HBT is added [25]. Later, Chhabra et al. identified two independent, mutually exclusive
degradation pathways of MG by laccase in the presence and absence of a mediator. With the
laccase/ABTS system, MG is hydroxylated and broken down (pathway II), while laccase alone
initiates MG transformation with stepwise N-demethylation (pathway I) [18]. This was not the
case in our analysis; MG degradation with LacA or LacA/ABTS rendered identical intermediates
from both pathways.
การปรากฏตัวพร้อมกันของทางเดินทั้งในรูปแบบของเราอาจจะมีส่วนทำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การย่อยสลายของ MG และสามารถคิดโดยศักยภาพรีดอกซ์สูงสันนิษฐานของ
Laca ชีวสารสนเทศศาสตร์การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า Laca เป็นแลคเคสสูงอกซ์ที่มีศักยภาพพิจารณา
ว่าสามกรดอะมิโนคือ Ser113, Glu456 และ Phe459 อนุรักษ์หมู่เอนไซม์แลคเคสเชื้อรา
ที่มีศักยภาพรีดอกซ์สูงก็ยังอยู่ใน Laca [23,35].
รายงานเอนไซม์แลคเคสเชื้อรา มีศักยภาพรีดอกซ์ที่มีความหลากหลายตั้งแต่ 400-800 mV ซึ่ง
เป็นปกติสูงกว่าเอนไซม์แลคเคสอาคารและอื่น ๆ oxidases ทองแดงสีฟ้า [22] ประสิทธิภาพ
ของการเกิดออกซิเดชันสารตั้งต้นโดยแลคเคสขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างศักยภาพรีดอกซ์
ของพื้นผิวและประเภท 1 ทองแดง ออกซิเดชันของพื้นผิวที่มีศักยภาพรีดอกซ์ที่สูง
กว่าของเอนไซม์แลคเคสเช่นสารประกอบฟีนอลที่ไม่สามารถอำนวยความสะดวกโดยการถ่ายโอนอิเล็กตรอน
ไกล่เกลี่ย คนกลางแลคเคสออกซิไดซ์เป็นครั้งแรกโดยแลคเคสสามารถเปิดออกซิไดซ์พื้นผิวที่ไม่ใช่ฟีนอลที่
ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพของแลคเคสที่ ตัวอย่างเช่นหลังจากการเกิดออกซิเดชัน
โดยแลคเคสที่ดิไอออนบวก ABTS2 + มีศักยภาพอกซ์ 885 mV และ oxidizes สารตั้งต้น
ผ่านเส้นทางการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ในทางตรงกันข้ามอีก HBT คนกลางสังเคราะห์หรือฟีนอลธรรมชาติ
ไกล่เกลี่ยเป็นไปตามกลไกการถ่ายโอนไฮโดรเจนอะตอม [22] แลคเคส / คนกลางออกซิเดชันของ
สารตั้งต้นอาจดำเนินการที่แตกต่างจากการเกิดออกซิเดชันแลคเคสของพื้นผิวได้โดยไม่ต้องคนกลาง
[22,26-28] อันที่จริงตามการเปลี่ยนแปลงสูงสุดการดูดกลืนแสง, Papinutti และ Forchiassin เสนอ
ว่ากลไกของการปรับเปลี่ยนโดย MG Fomes sclerodermeus แลคเคสที่แตกต่างกัน
เมื่อ HBT ถูกเพิ่ม [25] ต่อมา Chhabra et al, ระบุทั้งสองอิสระพิเศษร่วมกัน
อย่างทุลักทุเลการย่อยสลายของ MG โดยแลคเคสในการแสดงตนและการขาดของคนกลาง กับ
แลคเคสระบบ / ABTS, MG เป็น hydroxylated และเสียลง (ทางเดินครั้งที่สอง) ในขณะที่แลคเคสคนเดียว
เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง MG กับขั้นตอน N-demethylation (ทางเดิน I) [18] นี้ไม่ได้
ในกรณีที่การวิเคราะห์ของเรา; MG ย่อยสลายด้วย Laca หรือ Laca / ABTS กลายเป็นตัวกลางเหมือนกัน
จากทางเดินทั้งสอง
การแปล กรุณารอสักครู่..

แสดงตนพร้อมกันทั้งเส้นทางในรูปแบบของเรา อาจจะทำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการย่อยสลายของมก. และอาจจะคิดโดยคาดการณ์สูงศักยภาพรีดอกซ์laca . การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพสูง laca อกซ์ - พิจารณาสามกรดอะมิโน ได้แก่ ser113 glu456 phe459 , และ , ของเชื้อรา laccases อนุรักษ์ที่มีศักยภาพรีดอกซ์สูง ก็อยู่ใน laca [ 23,35 ]รายงาน laccases มีศักยภาพรีดอกซ์ที่มีหลากหลายตั้งแต่ 400 ถึง 800 หาบ ซึ่งโดยปกติจะสูงกว่าพืชอื่น ๆและ laccases oxidases ทองแดงสีฟ้า [ 22 ] ประสิทธิภาพ( ออกซิเดชันโดยแลคเคสขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างศักยภาพรีดอกซ์ของพื้นผิวและชนิดที่ 1 ลบ . ออกซิเดชันของพื้นผิวที่มีศักยภาพสูงกว่า รีดอกซ์กว่า laccases เช่นโนนสารประกอบฟีนอลที่สามารถอำนวยความสะดวกโดยการถ่ายโอนอิเล็กตรอนผู้ไกล่เกลี่ย . - เป็นคนกลางจะถูกออกซิไดซ์เป็นครั้งแรกโดยแลคเคสจะออกซิไดซ์โนนิกพื้นผิวดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของ - . ตัวอย่างเช่น หลังจากการออกซิเดชันโดยแลคเคส , DI + มีการ abts2 อกซ์ศักยภาพของบริษัท oxidizes MV และพื้นผิวการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ผ่านเส้นทาง ในทางตรงกันข้าม อีก hbt ฟีนอลธรรมชาติหรือสังเคราะห์เป็นสื่อกลางผู้ไกล่เกลี่ยตามอะตอมไฮโดรเจนโอนกลไก [ 22 ] - / คนกลางออกซิเดชันของพื้นผิวอาจดำเนินการแตกต่างจาก - ออกซิเดชันของพื้นผิวโดยสื่อกลาง22,26 ) [ 28 ] แน่นอน , ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด papinutti forchiassin และเสนอว่ากลไกของการปรับเปลี่ยนมิลลิกรัมเปอร์ - โดย sclerodermeus แตกต่างเมื่อ hbt เพิ่ม [ 25 ] ต่อมา chhabra et al . ระบุสองอิสระพิเศษร่วมกันเส้นทาง การสลายตัวของมก. โดยแลคเคสในการแสดงและการขาดงานของคนกลาง กับ- ระบบ / Abbr mg เป็น hydroxylated และหักลง ( เส้นทางที่ 2 ) ในขณะที่ - คนเดียวเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงกับคนต่อ n-demethylation ( ทางเดิน ) [ 18 ] นี่ก็ไม่ใช่กรณีในการวิเคราะห์ของเรา ต่อการย่อยสลายด้วย laca หรือ laca / Abbr ให้ตัวกลางเหมือนกันทั้งจากทาง .
การแปล กรุณารอสักครู่..
