Flavoproteína de transferencia de electrones

Flavoproteína de transferencia de electrones

Flavoproteína de transferencia de electrones (ETF) de Paracoccus denitrificans .
Identificadores
Símbolo ETF
Pfam PF01012
clan pfam CL0039
Interpro IPR014730
PROSITO PDOC00583
SCOP 1efv
SUPERFAMILIA 1efv
Estructuras proteicas disponibles
Pfam estructuras
AP RCSB AP ; PDBe ; PDBj
PDBsum modelo 3d
Flavoproteína transportadora de electrones y dominio de unión a FAD de la trimetilamina deshidrogenasa

Flavoproteína de transferencia de electrones de Methylophilus methylotrophus .
Identificadores
Símbolo ETF_alfa
Pfam PF00766
clan pfam CL0085
Interpro IPR014731
PROSITO PDOC00583
SCOP 1efv
SUPERFAMILIA 1efv
Estructuras proteicas disponibles
Pfam estructuras
AP RCSB AP ; PDBe ; PDBj
PDBsum modelo 3d

Flavoproteína de transferencia de electrones o ETF (del inglés  flavoproteína de transferencia de electrones ) - flavoproteínaubicado en la membrana mitocondrial interna desde el lado de la matriz. Es un transportador de electrones específico que los recibe de varias deshidrogenasas . Es oxidado por la ETF deshidrogenasa , que dona electrones a la cadena de transporte de electrones respiratorios . Las flavoproteínas transportadoras de electrones se dividen en dos grupos según su función: las ETF constitutivas o “domésticas” que intervienen en la oxidación de ácidos grasos (Grupo I), y las ETF sintetizadas por algunos procariotas bajo ciertas condiciones para obtener electrones a partir de la oxidación de ciertos sustratos. (Grupo II). ) [1] .

Las flavoproteínas de transporte de electrones son proteínas heterodiméricas ensambladas a partir de una subunidad alfa y una beta ( ETFA y ETFB ), y contienen FAD y AMP como cofactor [2] [3] . Los ETF se componen de tres dominios : los dominios I y II están formados por las regiones N- y C-terminal de la subunidad alfa, y el dominio III está formado por la subunidad beta. Los dominios I y III tienen un pliegue sándwich α-β-α similar, casi idéntico, y el dominio II tiene un pliegue sándwich α-β-α similar al de las flavodoxinas bacterianas . FAD se une en la hendidura entre los dominios II y III, mientras que el dominio III se une a la molécula de AMP. La interacción entre los dominios I y III estabiliza la proteína y crea un recipiente poco profundo que contiene el dominio II.

Las mutaciones en la flavoproteína transportadora de electrones conducen a la falta de equivalentes reductores (FADH 2 ) que ingresan a la cadena respiratoria de transporte de electrones, así como a una violación de la descomposición de ácidos grasos y aminoácidos. Como resultado, se desarrolla acidemia glutárica tipo 2 .

Véase también

Notas

  1. Weidenhaupt M., Rossi P., Beck C., Fischer HM, Hennecke H. Bradyrhizobium japonicum posee dos conjuntos discretos de genes de flavoproteínas de transferencia de electrones: fixA, fixB y etfS, etfL   // Arch . microbiol : diario. - 1996. - vol. 165 , núm. 3 . - pág. 169-178 . -doi : 10.1007/ s002030050312 . —PMID 8599534 .
  2. Tsai MH, Saier MH Caracterización filogenética de las ubicuas familias de flavoproteínas de transferencia de electrones ETF-alfa y ETF-beta   // Res . microbiol : diario. - 1995. - vol. 146 , núm. 5 . - Pág. 397-404 . - doi : 10.1016/0923-2508(96)80285-3 . — PMID 8525056 .
  3. Roberts DL, Frerman FE, Kim JJ Estructura tridimensional de la flavoproteína de transferencia de electrones humana a resolución 2.1-A  // Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América  : revista  . - 1996. - vol. 93 , núm. 25 . - Pág. 14355-14360 . -doi : 10.1073/ pnas.93.25.14355 . —PMID 8962055 .

Enlaces externos