Цитохром c

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Цитохром c
Идентификаторы
Псевдонимыcytochrome cCYCSuniprot:P99999
Внешние IDGeneCards: [1]
Паттерн экспрессии РНК
Bgee
ЧеловекМышь (ортолог)
BioGPS
Дополнительные справочные данные
Ортологи
ВидЧеловекМышь
Entrez
Ensembl
UniProt
RefSeq (мРНК)

н/д

н/д

RefSeq (белок)

н/д

н/д

Локус (UCSC)н/дн/д
Поиск по PubMedн/дн/д
Логотип Викиданных Информация в Викиданных
Смотреть (человек)

Цитохром c (англ. cyt c) — небольшой гем-содержащий белок, относится к классу цитохромов, содержит в структуре гем типа c. Выполняет в клетке две функции. С одной стороны, он является одноэлектронным переносчиком, свободно связанным с внутренней мембраной митохондрий, и необходимым компонентом дыхательной цепи. Он способен окисляться и восстанавливаться, но не связывает при этом кислород. С другой стороны, при определённых условиях он может отсоединяться от мембраны, переходить в раствор в межмембранном пространстве и активировать апоптоз. Такая двойственность связана со специфичными свойствами молекулы цитохрома c.

Строение и свойства

[править | править код]

Цитохром c — небольшой белок с молекулярной массой 12 кДа. В отличие от других цитохромов, является хорошо растворимым белком (растворимость около 100 г/л).

Цитохром c содержит в своей структуре гем типа c, который образует ковалентную связь через остатки цистеина (Cys-14 и Cys-17).

У человека цитохром c кодируется ядерным геном CYCS[1][2].

Цитохром c синтезируется в виде неактивного предшественника — апоцитохрома. Его трансляция и котрансляционная модификация происходят в цитоплазме.

Для дальнейшего созревания апоцитохром и гем b (Fe-протопорфирин IX) должны транспортироваться в межмембранное пространство митохондрий.

Шапероны гема часто вовлечены в процесс доставки гема b в межмембранное пространство.[3]

Импорт апоцитохрома через внешнюю мембрану отличается от обычного белкового транспорта в митохондрии. В этот процесс вовлечён белок холоцитохром-c-синтаза (HCCS, другое название гем-лиаза), который одновременно присоединяет гем к апоцитохрому. При этом цитохром принимает более компактную структуру и становится активным. Важно, что перед ковалентным присоединением железо гема должно быть восстановлено, а цистеины апоцитохрома — окислены. Окисление цистеинов с формированием дисульфидной связи осуществляет фермент тиол-дисульфид-оксидоредуктаза[3].

Биосинтез цитохрома отличается у разных организмов, и до сих пор нет общепринятой номенклатуры белков, принимающих участие в этом процессе[3].

Основная функция цитохрома c — перенос электронов между комплексами III (кофермент Q — Cyt C редуктаза или Цитохром-bc1-комплекс) и IV (Цитохром c-оксидаза) дыхательной цепи митохондрий. Кроме того, цитохром c вызывает апоптоз (запрограммированную клеточную гибель) при выходе из митохондрий в цитоплазму, служит для усиления сигнального пути апоптоза, а также имеет ряд неапоптотических функций.[4]

Дыхательная цепь митохондрий

Окислительное фосфорилирование — один из важнейших компонентов клеточного дыхания, который происходит на внутренней мембране митохондрий при участии пяти комплексов дыхательной цепи. Он заключается в последовательном переносе электронов между комплексами с субстрата на молекулу кислорода, сопряженном закачивании протонов в межмембранное пространство и синтезе АТФ за счет полученного потенциала протонов. Для этого процесса необходимы переносчики электронов, которые работают как челноки между дыхательными комплексами. Переносчики электронов могут быть жирорастворимыми, мембранными, или водорастворимыми, но связанными с мембраной. Цитохром c является водорастворимым, связанным с мембраной переносчиком электронов.

Цитохром c принимает один электрон от III комплекса. При этом он восстанавливает свою группу гема.

Далее восстановленный цитохром диффундирует по поверхности мембраны к IV комплексу. Этот комплекс является цитохром c-оксидазой, он принимает электрон у цитохрома и затем переносит накопленные электроны на молекулу O2 с образованием молекулы H2O.

Суммарно процесс выглядит следующим образом: III комплекс катализирует перенос 2 электронов с убихинона на 2 молекулы цитохрома, при этом выкачивая 2 протона из матрикса; IV комплекс катализирует перенос 4 электронов с 4 молекул цитохрома на O2, при этом выкачивая 4 протона из матрикса.

Роль цитохрома c в апоптозе впервые была обнаружена в экспериментах, где добавление дезоксиаденозинтрифосфата к экстрактам цитозоля вызывало появление активности каспаз, причем без цитохрома активность не развивалась.[5] Позже была показана связь каспазной активности с митохондриями и роль цитохрома как главного посредника. Оказалось, что даже микроинъекции цитохрома в клетки млекопитающих вызывают апоптоз.[6]

Цитохром c принимает участие в развитии как внутреннего, так и внешнего апоптоза. Внутренний (intrinsic) апоптоз запускается повреждениями ДНК, метаболическим стрессом или присутствием неправильно свёрнутых белков. Ключевой этап в развитии внутреннего апоптоза — пермеабилизация внешней мембраны митохондрий. Внешний (extrinsic) апоптоз запускается при присоединении внеклеточного лиганда к мембранному рецептору клетки.

При активации апоптоза цитохром выходит из межмембранного пространства митохондрий в цитоплазму и связывается с фактором активации апоптотической протеазы (Apaf-1).[1] В итоге выход цитохрома c в цитоплазму инициирует формирование апоптосомы.

Другие функции

[править | править код]

Цитохром c способен катализировать гидроксилирование и окисление ароматических углеводородов.

Показана роль цитохрома как антиоксиданта. Он способен катализировать окисление супероксид-радикалов в молекулярный кислород.[7]

Цитохром c катализирует амидирование жирных кислот. Это приводит к образованию важных физиологических регуляторов.[8]

При измененной, частично развернутой конформации цитохром c проявляет пероксидазную активность и увеличивает окисление кардиолипина.[9]

Представленность у разных видов

[править | править код]

Цитохром c является консервативным белком, найденным у растений, животных и многих простейших. Это свойство, вместе с небольшим размером, делает цитохром c полезным для исследований в области кладистики.[10]

Первичная структура цитохрома c представлена одной цепью из примерно 100 аминокислотных остатков. У многих высокоорганизованных организмов в цепи ровно 104 остатка.[11] У млекопитающих первичная последовательность цитохрома c отличается лишь по нескольким остаткам. Например, последовательность цитохрома c человека идентична таковой шимпанзе, но отличается от лошади.[12]

Классификация

[править | править код]

В свою очередь, среди цитохромов c выделяют четыре класса (класс 1, класс 2, класс 3, класс 4), представители которых отличаются друг от друга белковой частью, числом гемов, лигандами в пятом и шестом координационных положениях железа в геме и, следовательно, обладают сильно отличающимися свойствами[13].

Примечания

[править | править код]
  1. 1 2 «Entrez Gene: cytochrome c». Дата обращения: 3 октября 2017. Архивировано 13 августа 2016 года.
  2. Tafani M., Karpinich N. O., Hurster K. A., Pastorino J. G., Schneider T., Russo M. A., Farber J. L. Cytochrome c release upon Fas receptor activation depends on translocation of full-length bid and the induction of the mitochondrial permeability transition. (англ.) // The Journal Of Biological Chemistry. — 2002. — 22 March (vol. 277, no. 12). — P. 10073—10082. — doi:10.1074/jbc.M111350200. — PMID 11790791. [исправить]
  3. 1 2 3 Mavridou D. A., Ferguson S. J., Stevens J. M. Cytochrome c assembly (неопр.) // IUBMB Life.. — 2013. — March (т. 65, № 3). — С. 209—216. — doi:10.1002/iub.1123. — PMID 23341334.
  4. Ow Y. P., Green D. R., Hao Z., Mak T. W. Cytochrome c: functions beyond respiration (англ.) // Nature Reviews Molecular Cell Biology : journal. — 2008. — July (vol. 9, no. 7). — P. 532—542. — doi:10.1038/nrm2434. — PMID 18568041.
  5. Liu X., Kim C. N., Yang J., Jemmerson R., Wang X. Induction of apoptotic program in cell-free extracts: requirement for dATP and cytochrome c (англ.) // Cell : journal. — Cell Press, 1996. — July (vol. 86, no. 1). — P. 147—157. — doi:10.1016/S0092-8674(00)80085-9. — PMID 8689682.
  6. Zhivotovsky B., Orrenius S., Brustugun O. T., Døskeland S. O. Injected cytochrome c induces apoptosis (англ.) // Nature. — 1998. — January (vol. 391, no. 6666). — P. 449—450. — doi:10.1038/35058. — PMID 9461210.
  7. Skulachev V. P. Cytochrome c in the apoptotic and antioxidant cascades (англ.) : journal. — 1993. — February (vol. 423, no. 3). — P. 275—280. — PMID 9515723.
  8. Mueller G. P., Driscoll W. J. In vitro synthesis of oleoylglycine by cytochrome c points to a novel pathway for the production of lipid signaling molecules (англ.) // Journal of Biological Chemistry : journal. — 2007. — August (vol. 282, no. 31). — P. 22364—22369. — doi:10.1074/jbc.M701801200. — PMID 17537719.
  9. Kagan V. E., Bayir H. A., Belikova N. A., Kapralov O., Tyurina Y. Y., Tyurin V. A., Jiang J., Stoyanovsky D. A., Wipf P., Kochanek P. M., Greenberger J. S., Pitt B., Shvedova A. A., Borisenko G. Cytochrome c/cardiolipin relations in mitochondria: a kiss of death (англ.) // Free Radic Biol Med. : journal. — 2009. — June (vol. 46, no. 11). — P. 1439—1453. — doi:10.1016/j.freeradbiomed.2009.03.004. — PMID 19285551.
  10. Margoliash E. Primary structure and evolution of cytochrome c (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America : journal. — 1963. — October (vol. 50). — P. 672—679. — doi:10.1073/pnas.50.4.672. — PMID 14077496. — PMC 221244.
  11. Amino acid sequences in cytochrome c proteins from different species Архивная копия от 28 декабря 2013 на Wayback Machine, adapted from Strahler, Arthur; Science and Earth History, 1997. page 348.
  12. Lurquin P. F., Stone L., Cavalli-Sforza L. L. Genes, culture, and human evolution: a synthesis (англ.). — Oxford: Blackwell, 2007. — P. 79. — ISBN 1-4051-5089-0.
  13. Ambler R. P. Sequence variability in bacterial cytochromes c (англ.) // Biochimica et Biophysica Acta[англ.] : journal. — 1991. — May (vol. 1058, no. 1). — P. 42—47. — doi:10.1016/S0005-2728(05)80266-X. — PMID 1646017.