포스포프럭토키네이스-2
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1. 개요
포스포프럭토키네이스-2 (PFK-2)는 해당 과정과 포도당 신생합성을 조절하는 이중 기능 효소로, 키나아제 도메인과 포스파타아제 도메인을 가지고 있다. 이 효소는 세포 내 프럭토스-2,6-비스인산의 농도를 조절하며, 알로스테릭 조절 및 공유 결합 변형을 통해 조절된다. PFK-2는 4가지 주요 유전자(PFKFB1-4)에 의해 암호화되는 다양한 아이소자임으로 존재하며, 각 아이소자임은 조직 특이적인 발현 및 조절 양상을 보인다. PFK-2/FBPase-2 효소군은 당뇨병과 암 세포 대사 조절에 대한 치료적 작용에 대한 잠재력을 가지며, 여러 암 세포 유형에서 과발현되는 것으로 나타난다.
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| 포스포프럭토키네이스-2 | |
|---|---|
| 효소 정보 | |
| 이름 | 6-포스포프럭토-2-키나아제 |
| EC 번호 | 2.7.1.105 |
| CAS 번호 | 78689-77-7 |
| GO 코드 | 0003873 |
![]() | |
| 단백질 군 정보 | |
| 심볼 | 6PF2K |
| 이름 | 6PF2K |
![]() | |
| Pfam | PF01591 |
| Pfam 클랜 | CL0023 |
| InterPro | IPR013079 |
| PROSITE | PDOC00158 |
| SCOP | 1bif |
| Pfam 박스 | |
| 심볼 | 6PF2K |
| 이름 | 6-포스포프럭토-2-키나아제/프럭토스-비스포스파타아제-2 |
![]() | |
| Pfam | PF01591 |
| InterPro | IPR013079 |
| Prosite | PDOC00158 |
| SCOP | 1bif |
| PDB | 2axn A:24-246 1k6m B:40-251 2bif A:30-249 3bif A:30-249 1bif :37-249 |
| Pfam 박스 | |
| 심볼 | FBPase-2 |
| 이름 | 프럭토스-비스포스파타아제-2 |
| Pfam | PF00316 |
| InterPro | IPR028343 |
| Prosite | PDOC00114 |
2. 구조
PFK-2/FBPase-2는 두 개의 기능적 도메인으로 구성된 이중 기능 효소이다. N-말단에는 키나아제 도메인이 위치하며,[7] 5개의 평행 가닥과 반평행 가장자리 가닥으로 둘러싸인 7개의 α 나선으로 구성된 중심 6가닥 β 시트를 포함한다.[5] 이 도메인은 첫 번째 β 가닥의 C-말단에 뉴클레오티드 결합 폴드(nbf)를 가지며,[8] 아데닐산 고리화 효소를 포함한 단일 뉴클레오티드 결합 단백질 슈퍼패밀리와 유사하다.[9]
포스포프럭토키네이스-2(PFK-2)/프럭토스-2,6-비스포스파테이스(FBPase-2)는 세포 내 프럭토스-2,6-비스인산(Fru-2,6-P2)의 농도를 조절하여 해당 과정과 포도당 신생합성을 조절하는 이중 기능 효소이다.[15][17]
PFK-2/FBPase-2는 알로스테릭 조절 및 공유결합 변형을 통해 정교하게 조절된다.[18][19]
포스포프럭토키네이스-2(PFK-2)/프럭토오스-2,6-비스포스파테이스(FBPase-2)는 4가지 주요 유전자(PFKFB1-4)에 의해 암호화되는 다양한 아이소자임으로 존재하며, 각 아이소자임은 조직 특이적인 발현 및 조절 양상을 보인다.[4] 이러한 아이소자임들은 동일한 반응을 촉매하지만 아미노산 서열이 달라 단백질 특성에 차이를 보인다.[4] 포유류에서는 서로 다른 유전자의 전사 또는 선택적 스플라이싱에 의해 다양한 아이소자임이 생성된다.[21][22][23] PFK-2/FBPase-2 반응을 촉매하는 구조적 핵심은 아이소자임 간에 고도로 보존되어 있지만, 주요 차이점은 아이소자임의 아미노 및 카르복실 말단에 인접한 다양한 서열에서 발생한다.[13] 이러한 영역은 종종 인산화 부위를 포함하며, 아미노산 조성이나 말단 길이의 변화는 효소 역학 및 특성에 큰 영향을 미친다.[1][13] 각 아이소자임은 주된 발현 조직, 단백질 키나아제 조절에 대한 반응, 키나아제/포스파타아제 도메인 활성의 비율에서 차이를 보인다.[24]
C-말단에는 포스파타아제 도메인이 위치한다.[10] 이 도메인은 포스포글리세르산 뮤테이즈 및 산성 포스파타아제와 유사하며,[9][11] 6가닥의 중심 β 시트와 분자의 추정 활성 부위를 덮는 α-나선 서브도메인을 갖는 α/β 혼합 구조이다.[5] N-말단 영역은 PFK-2 및 FBPase-2 활성을 조절하고 효소의 이량체 형태를 안정화한다.[11][12]
중심 촉매 코어는 모든 PFK-2 형태에서 보존되지만, 아이소자임 간 아미노산 서열 및 스플라이싱 차이로 인해 구조적 변이가 존재한다.[13] PFK-2 효소의 크기는 일반적으로 약 55 kDa이다.[1]
이 효소의 이중 기능 구조는 원시 세균 PFK-1과 원시 뮤테이즈/포스파타아제 간의 유전자 융합 사건에서 발생했다고 추정된다.[14]
3. 기능

키나아제 도메인(6-포스포프럭토-2-키나아제, )은 ATP를 사용하여 β-D-프럭토스-6-인산을 β-D-프럭토스-2,6-비스인산으로 전환시킨다.[15] 이 과정에서 ADP가 생성되며, 반응 중에 포스포히스티딘 중간체가 형성된다.[16] Fru-2,6-P2는 해당 과정의 핵심 효소인 포스포프럭토키네이스-1(PFK-1)을 활성화하여 해당 과정을 촉진한다.
포스파타아제 도메인(프럭토스-2,6-비스인산 2-포스파타아제, )은 Fru-2,6-P2를 가수 분해하여 프럭토스-6-인산과 인산을 생성한다.[17] 이는 포도당 신생합성을 촉진한다.
키나아제 반응에서 이 효소는 알코올 그룹을 수용체로 사용하는 인 함유 그룹(인산 전이 효소)을 전이하는 전이 효소 계열에 속한다.[15] 포스파타아제 반응은 인산 모노에스터 결합에 작용하는 가수 분해 효소 계열의 특징이다.[17]
4. 조절
PFK-2의 알로스테릭 조절은 PFK-1의 조절과 매우 유사하다.[19][71] 높은 수준의 AMP 또는 인산기는 낮은 에너지 상태를 의미하며, 따라서 PFK2를 자극한다. 반면에 높은 농도의 PEP와 시트르산은 생합성 전구체의 높은 수준을 의미하므로 PFK2를 억제한다. PFK-1과 달리 PFK-2는 ATP 농도의 영향을 받지 않는다.[20][72]
대부분의 PFK-2 이성질체는 세포의 호르몬 신호에 따라 인산화/탈인산화를 통해 공유 결합 변형을 겪는다.[18] 특정 잔기의 인산화는 키나아제 또는 포스파타아제 도메인 기능을 안정화하는 변화를 유발할 수 있다. 따라서 이러한 조절 신호는 F-2,6-P2가 합성될지 분해될지를 제어한다.[70]
5. 아이소자임



6. 임상적 의의
포스포프럭토키네이스-2(PFK-2)/프럭토스 2,6-비스포스파테이스(FBPase-2) 효소군은 해당과정과 포도당신생합성의 속도를 조절하기 때문에, 당뇨병과 암 세포 대사 조절에 대한 치료적 작용에 큰 잠재력을 가지고 있다.[5][24][57][76] 모든 PFK-2 유전자(PFKB3 유전자 반응이 가장 극심하게 나타남)가 산소 제한에 의해 활성화된다는 연구 결과가 있으며,[48][100] PFK-2/FBP-ase2 활성 조절은 허혈과 저산소증에 대한 조절과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다.[49][101] 연구자들은 이러한 PFK-2 유전자의 반응 특성이 진화적 생리적 적응일 수 있다고 추측한다.[48][102]
백혈병, 폐암, 유방암, 결장암, 췌장암, 난소암을 포함한 많은 인간 암 세포 유형에서 PFK3 및/또는 PFK4의 과발현이 나타나는데,[24][50][76][103] 이러한 대사 변화는 와버그 효과에 역할을 할 가능성이 높다.
PFK2/FBPase2 단백질을 암호화하는 ''Pfkfb2'' 유전자는 조현병의 소인과 관련이 있다.[51][104]
7. 한국 관련 내용
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Functional metabolic screen identifies 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 4 as an important regulator of prostate cancer cell survival
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Hypoxic regulation of the 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase gene family (PFKFB-1-4) expression in vivo
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Cardiac phosphatase-deficient 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase increases glycolysis, hypertrophy, and myocyte resistance to hypoxia
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Hypoxic regulation of the 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase gene family (PFKFB-1-4) expression in vivo
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논문
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Covalent control of 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase: insights into autoregulation of a bifunctional enzyme
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