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Comparison of Two Metal-Dependent Pyruvate Aldolases Related by Convergent Evolution: Substrate Specificity, Kinetic Mechanism, and Substrate Channeling

基质(水族馆) 动能 金属 化学 机制(生物学) 底物特异性 生物物理学 生物化学 生物 物理 有机化学 生态学 量子力学
作者
Weijun Wang,Perrin Baker,Stephen Y. K. Seah
出处
期刊:Biochemistry [American Chemical Society]
卷期号:49 (17): 3774-3782 被引量:46
标识
DOI:10.1021/bi100251u
摘要

HpaI and BphI are two pyruvate class II aldolases found in aromatic meta-cleavage degradation pathways that catalyze similar reactions but are not related in sequence. Steady-state kinetic analysis of the aldol addition reactions and product inhibition assays showed that HpaI exhibits a rapid equilibrium random order mechanism while BphI exhibits a compulsory order mechanism, with pyruvate binding first. Both aldolases are able to utilize aldehyde acceptors two to five carbons in length; however, HpaI showed broader specificity and had a preference for aldehydes containing longer linear alkyl chains or C2-OH substitutions. Both enzymes were able to bind 2-keto acids larger than pyruvate, but only HpaI was able to utilize both pyruvate and 2-ketobutanoate as carbonyl donors in the aldol addition reaction. HpaI lacks stereospecific control producing racemic mixtures of 4-hydroxy-2-oxopentanoate (HOPA) from pyruvate and acetaldehyde while BphI synthesizes only (4S)-HOPA. BphI is also able to utilize acetaldehyde produced by the reduction of acetyl-CoA catalyzed by the associated aldehyde dehydrogenase, BphJ. This aldehyde was directly channeled from the dehydrogenase to the aldolase active sites, with an efficiency of 84%. Furthermore, the BphJ reductive deacylation reaction increased 4-fold when BphI was catalyzing the aldol addition reaction. Therefore, the BphI-BphJ enzyme complex exhibits unique bidirectionality in substrate channeling and allosteric activation.
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