En illustration af biokemisk sammensætning af pyrrolysyl-tRNA syntetase (PylRS) kompleks, en af nøglerne til at udvide den genetiske kode. Kredit:Yale University
Yale -forskere har beskrevet atomstrukturen af et protein, der er det vigtigste værktøj i syntetiske biologers bestræbelser på at udvide den genetiske kode.
Forståelse af den biokemiske sammensætning af pyrrolysyl-tRNA-syntetase (PylRS) bør fremskynde bestræbelserne på at inkorporere nye aminosyrer i proteiner, der kan udføre en bred vifte af funktioner i sundhed, medicin og miljø.
For eksempel, "At inkorporere syntetiske aminosyrer i den genetiske kode har den spændende udsigt til at syntetisere nye lægemidler inde i levende celler, " sagde seniorforfatter Dieter Söll, professor i molekylær biofysik og biokemi, og kemi på Yale.
I bakterier og enkeltcellede organismer i archaea-domænet, proteinet er ansvarligt for inkorporeringen af pyrrolysin, kendt som den 22. aminosyre. Forskernes bestræbelser på at bruge proteinet til at inkorporere nye aminosyrer i organismer er blevet hæmmet af manglende viden om dets struktur, siger forfatterne.
Yales Tateki Suzuki og Corwin Miller, nu af DS Therapeutics i Houston, er med-første forfattere af papiret. Forskere fra Harvard bidrog til undersøgelsen, som blev offentliggjort 16. oktober i tidsskriftet Naturens kemiske biologi .