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Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase [GTP] (Abk.: PEPCK) heiΓt dasjenige Enzym, das die Umwandlung von Oxalacetat mittels GTP zu Phosphoenolpyruvat katalysiert. Dieser Reaktionsschritt ist der geschwindigkeitsbestimmende Teilschritt der Gluconeogenese. PEPCK kommt auch in Bakterien vor, in Wirbeltieren gibt es zwei Isoformen, zytosolisch und mitochondrial. Sie werden im Menschen von den Genen PCK1 und PCK2 codiert und besonders in Leber, Nieren und Adipozyten exprimiert. Im Gegensatz zu PEPCK-M kann die AktivitΓ€t der PEPCK-C durch Hormone reguliert werden. Mutationen in PCK1 oder PCK2 kΓΆnnen die entsprechende (seltene) PEPCK-Mangelkrankheit verursachen.cite-ref-1[1]
Die PEPCK [GTP] ist nicht zu verwechseln mit der ATP-abhΓ€ngigen PEPCK, die in Pflanzen und Bakterien, aber nicht in Tieren vorkommt.
Aufgrund ihrer zentralen Position in der Gluconeogenese ist die PEPCK ein Kandidat, wenn es um erblichen Diabetes mellitus oder Adipositas geht.cite-ref-2[2]
Contents
β’ Regulation
β’ Literatur
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
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Katalysierte Reaktion
GTP + βΆ βΆ {\displaystyle \longrightarrow } GDP + + CO2
Von GTP wird eine Phosphatgruppe auf Oxalacetat ΓΌbertragen und Kohlenstoffdioxid abgespalten. Im Aktivzentrum des Enzyms befindet sich ein Arginin-Rest und das Metall Mangan der Oxidationsstufe +II. Der Ketosauerstoff bildet ein Komplex zwischen Arginin und Mn2+ und ermΓΆglicht so die Abspaltung der Carboxygruppe am weiter entfernten Ende unter Ausbildung einer Doppelbindung. AnschlieΓend wird ein Phosphat von GTP auf den Sauerstoff ΓΌbertragen. Dabei sorgt gleichzeitig Mn2+ und Arginin auch fΓΌr die Komplexierung von GTP im Enzym.cite-ref-3[3]
Regulation
Die AktivitΓ€t der PEPCK-C, und damit die Gluconeogenese insgesamt, wird von einer Reihe von Hormonen beeinflusst. Glucagon fΓΆrdert in der Leber durch die Phosphorylierung eines Transkriptionsfaktors die Transkription der PEPCK, genauso wie all-trans RetinsΓ€ure. Weitere regulierende MolekΓΌle sind Leber-Lipide, Insulin (via SREBP-1c) und Ξ³-Interferon.cite-ref-4[4]cite-ref-5[5]cite-ref-6[6]cite-ref-7[7]cite-ref-8[8]
FΓΌr die Regulation durch Glucocorticoide siehe das ausfΓΌhrliche Beispiel dort.
Literatur
β’ Reynolds CH: Activation and inactivation of phosphoenolpyruvate carboxykinase by ferrous ions. In: Biochem. J. 185. Jahrgang, Nr. 2, Februar 1980, S. 451β4, PMID 7396825, PMC 1161372 (freier Volltext).
Weblinks
Wikibooks: Biochemie und Pathobiochemie: Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase
β Lern- und Lehrmaterialien
β’ Harris/reactome.org: oxaloacetate + GTP β phosphoenolpyruvate + GDP + CO2 [cytosol]
Einzelnachweise
cite-note-22. β Beale EG, Harvey BJ, Forest C: PCK1 and PCK2 as candidate diabetes and obesity genes. In: Cell Biochem. Biophys. 48. Jahrgang, Nr. 2β3, 2007, S. 89β95, PMID 17709878.
cite-note-44. β Christ B: Inhibition of glucagon-signaling and downstream actions by interleukin 1beta and tumor necrosis factor alpha in cultured primary rat hepatocytes. In: Horm. Metab. Res. 40. Jahrgang, Nr. 1, Januar 2008, S. 18β23, PMID 18335579.
cite-note-55. β Cadoudal T, Glorian M, Massias A, Fouque F, Forest C, Benelli C: Retinoids upregulate phosphoenolpyruvate carboxykinase and glyceroneogenesis in human and rodent adipocytes. In: J. Nutr. 138. Jahrgang, Nr. 6, Juni 2008, S. 1004β9, PMID 18492826.
cite-note-66. β Chen G: Liver lipid molecules induce PEPCK-C gene transcription and attenuate insulin action. In: Biochem. Biophys. Res. Commun. 361. Jahrgang, Nr. 3, September 2007, S. 805β10, doi:10.1016/j.bbrc.2007.07.108, PMID 17678617.