SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Saura C)
 

Sökning: WFRF:(Saura C) > Molecular Basis of ...

Molecular Basis of the Electron Bifurcation Mechanism in the [FeFe]- Hydrogenase Complex HydABC

Katsyv, Alexander. (författare)
Kumar, Anuj (författare)
Saura, Patricia (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för biokemi och biofysik
visa fler...
Pöverlein, Maximilian C. (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för biokemi och biofysik
Freibert, Sven A. (författare)
Stripp, Sven T. (författare)
Jain, Surbhi (författare)
Gamiz-Hernandez, Ana P. (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för biokemi och biofysik
Kaila, Ville R. I. (författare)
Stockholms universitet,Institutionen för biokemi och biofysik
Müller, Volker (författare)
Schuller, Jan M. (författare)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2023-02-22
2023
Engelska.
Ingår i: Journal of the American Chemical Society. - : American Chemical Society (ACS). - 0002-7863 .- 1520-5126. ; 145:10, s. 5696-5709
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Electron bifurcation is a fundamental energy coupling mechanism widespread in microorganisms that thrive under anoxic conditions. These organisms employ hydrogen to reduce CO2, but the molecular mechanisms have remained enigmatic. The key enzyme responsible for powering these thermodynamically challenging reactions is the electron-bifurcating [FeFe]-hydrogenase HydABC that reduces low-potential ferredoxins (Fd) by oxidizing hydrogen gas (H2). By combining single-particle cryo-electron microscopy (cryoEM) under catalytic turnover conditions with site-directed mutagenesis experiments, functional studies, infrared spectroscopy, and molecular simulations, we show that HydABC from the acetogenic bacteria Acetobacterium woodii and Thermoanaerobacter kivui employ a single flavin mononucleotide (FMN) cofactor to establish electron transfer pathways to the NAD(P)+ and Fd reduction sites by a mechanism that is fundamentally different from classical flavin-based electron bifurcation enzymes. By modulation of the NAD(P)+ binding affinity via reduction of a nearby iron–sulfur cluster, HydABC switches between the exergonic NAD(P)+ reduction and endergonic Fd reduction modes. Our combined findings suggest that the conformational dynamics establish a redox-driven kinetic gate that prevents the backflow of the electrons from the Fd reduction branch toward the FMN site, providing a basis for understanding general mechanistic principles of electron-bifurcating hydrogenases.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy