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胱氨酸,因此只用于合成l-半胱氨酸的中间体。尽管l-胱氨酸和l-半胱氨酸的微生物方法生产日益受到人们的重视,但是由于技术原因,仅日本---了有关微生物酶法生产l-胱氨酸和l-半胱氨酸的较为成熟的生产工艺
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(1) scoleurs与以前---的leurs识别trnaleu的传统辨别子a73不同,它不识别a73,而识别c74;(2) scotrnaleu可变环的个数而不是碱基类型与scoleurs识别有关;(3) scoleurs识别两类scotrnaleu的不同处在于trna三级结构拐肘结构的三个碱基对,ii类scotrnaleu(uaa)的三对三级结构碱基对对它的---酰化---重要,而i类scotrnaleu(caa)中的这三个碱基对并不重要;(4) scoleurs的---结构域赋予scoleurs---的亮氨酰化两类scotrnaleu的能力,鉴定了与此有关的关键---酸残基
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setd3是set结构域超家族成员,其过表达与癌0症的恶化密切相关,在以往---中被认为可以作为赖氨酸甲0基化酶而发挥功能。该研究鉴定出setd3与β-actin小肽的相互作用,并通过质谱发现setd3特异甲0基化含有his73的β-actin片段,通过解析setd3与β-actin片段的复合物结构,结合一系列酶活测定,重庆半胱氨酸,揭示了setd3特异识别β-actin底物并甲0基化其his73的分子机制,阐释了setd3作为set家族的特殊成员,具备组氨酸甲0基化而非赖氨酸甲0基化酶活性的机制。该结构的解析,为将来靶向setd3的小分子设计提供了结构基础。
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