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Opindehydrogenasen terminieren im Energiestoffwechsel verschiedener mariner Invertebraten die anaerobe Glykolyse, indem sie die reduktive Kondensation einer AminosĂ€ure mit Pyruvat oder einer anderen ?-KetosĂ€ure zu einem Opin und Wasser katalysieren, wobei NADH zu NAD+ reoxidiert wird. Bei Vertebraten sowie bei Crustaceen, Spinnen und Insekten ĂŒbernimmt die Laktatdehydrogenase diese Aufgabe. Wie bei diesen Tieren die LDH, stellt bei vielen Mollusken die Oktopindehydrogenase einen adaptiven Mechanismus in Flucht- und Kampfreaktionen dar. Zur AufklĂ€rung der Struktur und des molekularen Reaktionsmechanismus der alternativen Pyruvatoxidoreduktasen erwies sich die Oktopindehydrogenase als besonders geeignet, da nach AufklĂ€rung der PrimĂ€rstruktur und heterologer Expression in E. coli das Enzym in ausreichender Menge und homogen zur VerfĂŒgung stand (JanĂen, 2000). Obwohl biochemisch bereits gut charakterisiert, gibt es ĂŒber den Reaktionsmechanismus der ODH jedoch widersprĂŒchliche Informationen. Durch einen Vergleich der thermodynamischen Parameter fĂŒr die Substratbindung an ODH und LDH sollten einerseits der kinetische Mechanismus der ODH-Reaktion identifiziert und andererseits die Frage nach einem Selektionsvorteil durch den Besitz alternativer Pyruvatoxidoreduktasen fĂŒr die verschiedenen marinen Invertebraten zumindest ansatzweise geklĂ€rt werden.Die thermodynamische Analyse der Substratbindung an die rekombinante Oktopindehydrogenase hat gezeigt, dass diese nach einem geordnet-sequenziellen Mechanismus erfolgt. An das freie Enzym bindet zuerst die reduzierte Form des Coenzyms, NADH, wodurch eine KonformationsĂ€nderung hervorgerufen wird, welche die Bindung des ersten Substrats, L-Arginin, ermöglicht. Durch die Bindung des L-Arginins wird wiederum eine KonformationsĂ€nderung induziert, welche die Bindung des zweiten Substrats, Pyruvat, gestattet. Dadurch werden die Substrate in die rĂ€umliche NĂ€he des Nikotinamidrings gebracht. Erst dann ist der Hydridtransfer auf den Ăbergangszustand möglich, dem aus Pyruvat und L-Arginin gebildeten Imin. Sowohl die Substrate L-Arginin und Pyruvat als auch D-Oktopin können mit dem jeweils komplementĂ€ren binĂ€ren Komplex sogenannte 'dead-end'-Komplexe bilden, die womöglich eine Rolle bei der Regulation der EnzymaktivitĂ€t spielen.Sowohl bei der LDH (Clark et al., 1989) als auch bei der ODH ist eine His-Asp-Arg-Triade an der Pyruvat-Bindung und an der Katalyse maĂgeblich beteiligt (JanĂen, 2000; MĂŒller, persönliche Mitteilung). Trotzdem unterscheiden sich beide Dehydrogenasen in ihrer AffinitĂ€t zum Substrat Pyruvat. WĂ€hrend Pyruvat mit einer hohen AffinitĂ€t an einen binĂ€ren LDHâąNADH-Komplex bindet, war eine Bindung an einen ODHâąNADH-Komplex nicht detektierbar. Es ist wahrscheinlich die L-Arginin-induzierte KonformationsĂ€nderung, welche die katalytische Triade in die fĂŒr die Pyruvat-Bindung essentielle hydrophobe Umgebung bringt. Der kinetische Mechanismus der ODH-Reaktion ist also darauf ausgelegt, die Entstehung von L-Laktat in einem putativen ODHâąNADHâąPyruvat-Komplex zu verhindern.Neben der Regenerierung von ReduktionsĂ€quivalenten wird durch die ODH-Reaktion auch die Konzentration freien L-Arginins verringert. In den Geweben mariner Lebewesen kommen freie AminosĂ€uren oft in hohen Konzentrationen vor, da sie diese fĂŒr die Osmoregulation benötigen. Hohe Argininkonzentrationen haben sich dabei als ungĂŒnstig fĂŒr den Organismus erwiesen. Aufgrund seiner positiven Nettoladung geht L-Arginin vielfach Wechselwirkungen mit den verschiedensten Metaboliten ein und hemmt EnzymaktivitĂ€ten. D-Oktopin hingegen zeigt diesen Effekt nicht (Bowlus und Somero, 1979). Durch die Bildung von D Oktopin könnten demnach, neben der Regenerierung von ReduktionsĂ€quivalenten wĂ€hrend starker MuskelaktivitĂ€t, auch störende, hohe L-Argininkonzentrationen im Organismus vermieden werden. Offenbar scheint dieses fĂŒr marine Invertebraten der einzige Vorteil der Oktopindehydrogenase gegenĂŒber der Laktatdehydrogenase zu sein.
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