エルシニアバクチン
識別情報
ChemSpider
34947481
ChEMBL
CHEMBL1221692
CC(C)([C@H](O)[C@@H]1CSC(N1)[C@H]2CSC(=N2)c3ccccc3O)C4=N[C@](C)(CS4)C(=O)O
InChI=1S/C21H27N3O4S3/c1-20(2,18-24-21(3,10-31-18)19(27)28)15(26)12-8-30-17(22-12)13-9-29-16(23-13)11-6-4-5-7-14(11)25/h4-7,12-13,15,17,22,25-26H,8-10H2,1-3H3,(H,27,28)/t12-,13-,15-,17+,21-/m1/s1
Key: JHYVWAMMAMCUIR-BKEHUNJYSA-N
InChI=1/C21H27N3O4S3/c1-20(2,18-24-21(3,10-31-18)19(27)28)15(26)12-8-30-17(22-12)13-9-29-16(23-13)11-6-4-5-7-14(11)25/h4-7,12-13,15,17,22,25-26H,8-10H2,1-3H3,(H,27,28)/t12-,13-,15-,17+,21-/m1/s1
Key: JHYVWAMMAMCUIR-BKEHUNJYBK
特性
化学式
C21 H27 N3 O4 S3
モル質量
481.65 g mol−1
特記なき場合、データは常温 (25 °C )・常圧 (100 kPa) におけるものである。
エルシニアバクチン (Yersiniabactin、Ybt) とは、シデロホア の一種である有機化合物 である。病原性細菌であるYersinia pestis やYersinia pseudotuberculosis 、Yersinia enterocolitica および、Escherichia coli などの腸内細菌 によって産生および分泌される。シデロホアは鉄との親和性が非常に高い。一般に生物は、活性に鉄を要求し、かつ生育に必須なタンパク質(ラクトフェリン やフェリチン など)を持つ。鉄への要求性は宿主においても、それに寄生する病原菌においても同じであり、病原菌のシデロホアは宿主よりも先に環境中の鉄を獲得するために機能する[ 1] 。
エルシニアバクチンには、窒素 や硫黄 を含む4つの環状構造(1個の芳香環と3個のチアゾール 五員環)を有する[ 2] 。環状構造は、3つの窒素の電子対 および3つの酸素原子の負電荷 により三価鉄Fe3+ を捕捉し、1:1複合体(Ybt-Fe3+ )を形成する。このとき、複合体は八面体となる[ 3] 。Ybt-Fe3+ 複合体はプロトン に依存しない。
エルシニアバクチンは非リボソームペプチド 合成酵素(NRPS)/ポリケタイド合成酵素 (PKS)経路によって生合成される。複数の酵素 が関与し、最も重要な酵素はHMWP2-HMWP1複合体である[ 4] 。HMWP1(3,161-アミノ酸 高分子量タンパク質1、3,161-amino-acid high-molecular-weight protein 1)はirp1 にコードされていると予想されている[ 5] 。ホスホパンテテイン転移酵素 のYbtDは、システイン 、サリチル酸 、およびマロニル基と繋がったホパンテテイン をHMWP1とHMWP2に付加する。YbtSはコリスミ酸 からサリチル酸を合成する。合成時にサリチル酸はYbtEによってアデノシル化 させられ、HMWP2–HMWP1複合体に結合させられる。
HMWP2は2つのマルチドメインNRPSモジュール で構成されており、運搬体タンパク質によってサリチル酸部分が活性化させられる。すると2つのシステイン 残基の閉環と縮合 が起こり、2つのチアゾリン環 が形成される。この環の一つに1つの架橋マロニル基がHMWP1のPKSタンパク質によって付加され、2つ目の環は、HMWP1の非リボソームペプチドドメインの最後のチアゾリン環の閉環と縮合の前にYbtUによってチアゾリジンに還元される[ 6] 。
上記の酵素の複合体はYbtTチオエステル加水分解酵素 によって編集を受けており、複合体に異常な分子が存在する場合、YbtTチオエステル加水分解酵素によって取り除かれる。HMWP1のチオエステル加水分解酵素ドメインはこの酵素複合体から完全なシデロホアを放出させる。[ 7] [ 8]
Ybt生合成タンパク質をコードする遺伝子が存在するHPIは一群の制御因子によって支配されている。エルシニアバクチン領域のプロモーター領域は全部で4つ(psn 、irp2 、ybtA 、ybtP )ある。psn はペスチシン/エルシニアバクチン受容体(pesticin/yersiniabactin receptor)遺伝子、irp は鉄制御タンパク質(iron-regulated protein)遺伝子である。Yersinia pestis Kim6+においてはpsn またはirp2 の変異で病原性を失う[ 9] 。
エルシニアバクチン領域はリプレッサー のFurとの結合部位を持ち、鉄の存在下でFurによる負の制御を受ける。Ybt は転写制御因子のAraCファミリーの一種であり、その存在下で輸送・生合成遺伝子のpsn 、irp2 、およびybtP の発現を活性化させるが、そのプロモーターの発現は抑制する。エルシニアバクチンは自身の遺伝子の発現および、psn/fyuA やybtPQXS の転写レベルを上方制御している可能性がある[ 10] 。
エルシニアバクチンは細菌に栄養源として鉄を供給する。また、宿主タンパク質に結合している金属を感染菌に移動させる。エルシニアバクチンのような高親和性の鉄キレート剤 は病原菌の宿主内での増殖を促進し、全身病原性を与える。高親和性の鉄キレート剤無しではエルシニア属 の腺ペスト 病原菌は中程度の局所的な症状しか呈さない。
エルシニアバクチンが鉄と配位結合 すると、エルシニアバクチンーFe3+複合体は、特定の細菌の外膜にあるTonB-依存受容体 のFyuA (Psn)を認識し、膜中タンパク質の援助により細胞質 へと取り込まれる[ 11] 。
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