磷酸化位點是一種特殊的分子區域,它經歷了被稱為PO4的磷酸基團的添加或移除。它們對細胞中蛋白質的調節特別重要。磷酸化可以激活或停用蛋白質,是細胞中調節通路的重要方式。單個蛋白質可以有許多磷酸化位點,每個細胞都...
磷酸化位點是一種特殊的分子區域,它經歷了被稱為PO4的磷酸基團的添加或移除。它們對細胞中蛋白質的調節特別重要。磷酸化可以激活或停用蛋白質,是細胞中調節通路的重要方式。單個蛋白質可以有許多磷酸化位點,每個細胞都有數千個磷酸化位點。一些磷酸化出錯的結果可能包括癌癥和糖尿病。

ADP磷酸化為ATP發生在線粒體內部。可以磷酸化的蛋白質包括蛋白質酶,它極大地加快了反應的速度。蛋白質的磷酸化可以改變它在細胞中的功能或定位。單個酶的活性形式是磷酸化的還是空的都是不同的。

為了通過底物磷酸化產生ATP,一個無機的磷酸基團必須從一個能量更大的分子轉移到ADP。受體也是磷酸化的重要位點。這些受體傳遞信號,信號轉導途徑通常由磷酸化位點調控,其中一個使其有利于調控的因素是信號反應的時間可以從幾小時到不到一秒不等,磷酸化的途徑可能是高度復雜的,一系列蛋白質依次磷酸化這些蛋白接下來,這導致了一條通路的放大。一種添加磷酸鹽的蛋白質被稱為
激酶。這些蛋白調節細胞內的大量反應。去除磷酰基的蛋白質稱為
磷酸酶。激酶從三磷酸腺苷(ATP)中獲得磷酸基。它們添加磷酸鹽三種氨基酸中的一種-絲氨酸、蘇氨酸或酪氨酸其他人可以對這三者采取行動,一些激酶具有多種特異性,可以作用于多個靶點,這種廣泛的靶點特異性可以通過一個信號協調調節多個通路。絲氨酸/蘇氨酸蛋白激酶是一個非常重要的亞類,它們的磷酸化作用位點是絲氨酸或蘇氨酸的OH基團。這些激酶的磷酸化可以通過化學信號以及諸如DNA損傷等事件來調節。MAP激酶是這類研究得很好的一類,而MAP激酶的一個亞類被稱為細胞外信號調節激酶(ERK)。ERK磷酸化被廣泛地表達為細胞內信號傳導機制。這些ERK激酶的重要之處在于它們傳遞細胞外信號并在細胞內放大。這條通路被許多不同的細胞外因子激活,包括生長因子、激素和,ERK通路在許多癌癥中被破壞。蛋白質磷酸化,尤其是磷酸化位點的位置,是一個高度活躍的研究領域。一個細胞中多達一半的蛋白質可以被磷酸化。許多公司專門預測蛋白質的哪些區域可以磷酸化。蛋白質磷酸化分析通常使用抗體。這些是動物免疫系統產生的對外來物有特異性的蛋白質有數以百計的蛋白質被侵入體的結構和大小的變化所誘導,它被稱為二維電泳,然后用磷酸化特異性抗體處理,以確定結構上的差異。需要注意的是,其他類型的分子也可以被磷酸化。例如,糖的磷酸化是細胞代謝的重要組成部分產生能量的代謝途徑糖酵解就是一個例子。葡萄糖分解的第一步是葡萄糖分子上羥基的磷酸化。二磷酸腺苷(ADP)磷酸化為ATP是許多細胞能量密集型反應發生的必要條件。ATP是一種高能量蛋白質合成是由ATP提供能量的許多重要細胞過程之一。