Determining the substrate specificity of two lysostaphin enzyme family members using NMR spectroscopy
Authors
Date
2020Access restrictions
The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).
Copyright
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Yksi merkittävimmistä ihmisen patogeeneista on Staphylococcus aureus-bakteeri. Se aiheuttaa erityyppisiä vakavia infektioita kuten verenmyrkytystä ja sydämen sisäkalvon tulehdusta, sekä lievempiä ihotulehduksia ja ruokamyrkytystä. Tällä hetkellä S. aureus-infektioita hoidetaan beetalaktaami-antibiooteilla (esim. penisilliinillä), mutta antibioottiresistenttien bakteerikantojen kuten MRSA:n yleistymisen vuoksi, on S. aureus-infektioiden hoito erittäin hankalaa. Siksi tarve uudentyyppisille stafylokokki-infektioita hoitaville lääkeaineille onkin kova. Bakteerien soluseinämää pilkkovat entsyymit – peptidoglykaanihydrolaasit – ovat eräs lupaavimmista uudentyyppisistä antistafylokokkaalisista lääkeaineista. Kuten muillakin gram-positiivisilla bakteereilla, S. aureuksella on paksu bakteerisolua suojaava peptidoglykaani-seinämä. Peptidoglykaanihydrolaasit ovat entsyymejä, jotka pilkkovat tiettyjä kemiallisia sidoksia tässä soluseinämässä, aiheuttaen siten bakteerisolun tuhoutumisen. Peptidoglykaanihydrolaasien keskeisimmät hyödyt ovat niiden (1) spesifisyys, sillä entsyymit toimivat kohdennetusti pilkkoen juuri tiettyjä kemiallisia rakenteita bakteerin peptidoglykaani-soluseinämässä, (2) matala myrkyllisyys, (3) entsyymien suhteellisen helppo ja tehokas tuotto, (4) niiden kyky tuhota sekä aktiivisia että inaktiivisia bakteerisoluja ja toimia myös biofilmeissä, sekä lopuksi (5) entsyymien käyttö antibioottien kanssa yhdistelmähoitona. Tässä tutkielmassa tarkastellaan erilaisten synteettisten peptidoglykaanifragmenttien pilkkoutumista kahden peptidoglykaani hydrolaasin toimesta. Tutkittavat entsyymit kuuluvat lysostafiini-entsyymiperheeseen. Entsyymien tehokkuutta erilaisten peptidoglykaanifragmenttien katalyysissä tutkittiin käyttäen liuostilan 1D 1H ydinmagneettista resonanssispektroskopiaa (NMR), joka mahdollistaa hydrolyysireaktioiden reaaliaikaisen seurannan atomiresoluution tasolla. Reaktiotuotteiden rakenteet määritettiin 2D NMR -spektroskopialla. Kummallekin tutkittavista entsyymeistä löydettiin uusia substraatteja eli bakteerien peptidoglykaanirakenteita, joita ne pilkkovat kohdennetusti. Lisäksi peptidoglykaanin entsymaattisesta pilkkoutumisreaktiosta saatiin tarkempaa tietoa, joka mahdollistaa entsyymien modifikaation tulevaisuudessa, ja siten antistafylokokkaalisten lääkeaineiden kehityksen.
...
Keywords
Metadata
Show full item recordCollections
- Pro gradu -tutkielmat [29561]
Related items
Showing items with similar title or keywords.
-
Reassessing the substrate specificities of the major Staphylococcus aureus peptidoglycan hydrolases lysostaphin and LytM
Antenucci, Lina; Virtanen, Salla; Thapa, Chandan; Jartti, Minne; Pitkänen, Ilona; Tossavainen, Helena; Permi, Perttu (eLife Sciences Publications, 2024)Orchestrated action of peptidoglycan (PG) synthetases and hydrolases is vital for bacterial growth and viability. Although the function of several PG synthetases and hydrolases is well understood, the function, regulation, ... -
Structural and Functional Insights into Lysostaphin-Substrate Interaction
Tossavainen, Helena; Raulinaitis, Vytas; Kauppinen, Linda; Pentikäinen, Ulla; Maaheimo, Hannu; Permi, Perttu (Frontiers Research Foundation, 2018)Lysostaphin from Staphylococcus simulans and its family enzymes rapidly acquire prominence as the next generation agents in treatment of S. aureus infections. The specificity of lysostaphin is promoted by its C-terminal ... -
1H, 13C, and 15N NMR chemical shift assignment of LytM N-terminal domain (residues 26–184)
Pitkänen, Ilona; Tossavainen, Helena; Permi, Perttu (Springer, 2023)Antibiotic resistance is a growing problem and a global threat for modern healthcare. New approaches complementing the traditional antibiotic drugs are urgently needed to secure the ability to treat bacterial infections ... -
Fight evolution with evolution: plasmid-dependent phages with a wide host range prevent the spread of antibiotic resistances
Ojala, Ville; Laitalainen, Jarkko; Jalasvuori, Matti (Wiley-Blackwell, 2013)The emergence of pathogenic bacteria resistant to multiple antibiotics is a serious worldwide public health concern. Whenever antibiotics are applied, the genes encoding for antibiotic resistance are selected for within ... -
Beta-Lactam Sensitive Bacteria Can Acquire ESBL-Resistance via Conjugation after Long-Term Exposure to Lethal Antibiotic Concentration
Ruotsalainen, Pilvi; Given, Cindy; Penttinen, Reetta; Jalasvuori, Matti (MDPI, 2020)Beta-lactams are commonly used antibiotics that prevent cell-wall biosynthesis. Beta-lactam sensitive bacteria can acquire conjugative resistance elements and hence become resistant even after being exposed to lethal (above ...