Structural overview on the allosteric activation of cyclic AMP receptor protein

变构调节 cAMP受体蛋白 蛋白质亚单位 计算生物学 变构酶 构象变化 RNA聚合酶 分子机器 结构生物学 生物 过渡(遗传学) 蛋白质结构 调节器 化学 生物化学 受体 基因 核糖核酸 遗传学 基因表达 发起人
作者
Hyung‐Sik Won,Yoo‐Sup Lee,Sung‐Hee Lee,Bong-Jin Lee
出处
期刊:Biochimica Et Biophysica Acta - Proteins And Proteomics [Elsevier]
卷期号:1794 (9): 1299-1308 被引量:54
标识
DOI:10.1016/j.bbapap.2009.04.015
摘要

Cyclic AMP receptor protein (CRP) is a prokaryotic global transcription regulator that controls the expression of nearly 200 genes. The protein, allosterically activated by cAMP binding, binds to DNA and interacts with RNA polymerase. Current understanding on the allosteric process of the Escherichia coli CRP activation can be summarized into a rigid-body movement that involves subunit realignment and domain rearrangement. The main consequence of that overall transition is protrusion and adjustment of F-helices that recognize specific DNA sites. Although physicochemical and structural studies during the past decades have contributed to a comprehensive understanding of the CRP allostery, a paucity of structural information about the cAMP-free form (apo-CRP) has precluded a definite elucidation of the allosterism. In this respect, recent achievements of structures on other CRP-family proteins provide useful information to fill in the details of the allosteric transition of CRP. Thus, in this paper, accomplishments of CRP-family structures are summarized and inspected comparatively with new findings. This review not only provides a structural overview on the allosteric conformational change of CRP but also suggests a thoughtful discussion about unsolved issues or conflicting arguments. Solving those issues and the apo-CRP structure would enable us to finally define the CRP allostery.
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