📜[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-氨基嘌呤-9-基)-4-羟基-2-[[羟基-[羟基-[3-羟基-3-[2-[2-[(E)-3-(4-羟基苯基)丙-2-烯酰基]硫基乙基氨基甲酰]乙基氨基甲酰]-2,2-二甲基-丙氧基]磷酰]氧基-磷酰]氧基甲基]四氢呋喃-3-基]氧基膦酸置于2-氧代-戊二酸离子(2-),Iron(II) Sulfate,Sodium Ascorbate,Recombinant Angelica Sinensis P-Coumaroyl-Coa 2'-Hydroxylase,Recombinant Angelica Sinensis Umbelliferone 6-Prenyltransferase,还原型辅酶ii(Nadph)四钠盐,Magnesium Chloride体系中,用 Aq. Acetate Buffer,Aq. Buffer 用作溶剂,化学反应 7.5H,反应生成异紫花前胡内酯
参考文献:三种酶完成当归中呋喃香豆素核心骨架的生物合成
标题:三种酶完成当归中呋喃香豆素核心骨架的生物合成
摘要:呋喃香豆素(fcs)是广泛存在于高等植物中的次生代谢产物,包括伞形科,芸香科,桑科和豆科植物.它们在植物的生理功能中发挥着至关重要的作用,并以其多样化的药理活性而闻名.作为伞形科植物的代表植物,其药用特性备受重视,Fcs是伞形花的主要成分之一.然而,Fcs 的生物合成机制仍然知之甚少.本研究通过基因组分析和功能验证,成功克隆并验证了三类酶,完成了fcs核心骨架的生物合成.它包括负责伞形酮形成的-香豆酰辅酶 A 2'-羟化酶 (),分别将伞形酮转化为去甲基木香皂素 (Dms) 和 Osthenol 的两种 Ubia 异戊烯基转移酶 ( 和 ),以及催化 Fc 形成的两种 Cyp736 亚家族环化酶 ( 和 )核心骨架.有趣的是,它被证明是一种双功能环化酶,可以催化 Dms 和 Osthenol,但对 Osthenol 具有更高的亲和力.这些酶的表征阐明了fcs生物合成的分子机制,为理解fc
Doi:10.1016/j.Phytochem.2024.114102