Biossíntese e deposição de hemicelulose nas paredes celulares
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Biossíntese e deposição de hemicelulose nas paredes celulares
Biossíntese e deposição de hemicelulose nas paredes celulares Elisson Romanel Departamento de Biotecnologia Escola de Engenharia de Lorena Universidade de São Paulo Lorena, SP Outline -‐ Revisando sobre a estrutura das hemiceluloses -‐ Síntese no complexo de Golgi -‐ Enzimas envolvidas na síntese -‐ Glucurono(arabino)xylan Synthase Complex (discussão de 1 arBgo sobre o assunto -‐ seminário de aluno ) Ref. básicas: 1. Anita Teleman. Hemicelluloses and Pectin, item 5.3 In: Pulp and Paper Chemistry and Technology Vol 1: Wood Chemistry and Wood Biotechnology. Edited by Monica Ek, Göran Gellerstedt, Gunnar Henriksson , 2009 2. Emilie A Rennie and Henrik Vibe Scheller. Xylan biosynthesis. Current Opinion in Biotechnology 2014, 26:100–107 3. Wei Zeng et al. A Glucurono(arabino)xylan Synthase Complex from Wheat Contains Members of the GT43, GT47, and GT75 Families and Functions Cooperatively. Plant Physiology 154:78–97, 2010. Parede celular e a Hemicelulose NATUREjVol 454j14 August 2008 OH OH OH O OH O OH p-Coumaryl alcohol Coniferyl alcohol H O OH Sinapyl alcohol G S Macrofibril Plant Plant cell Macrofibril Lignin Cell wall Lignin 10–20 nm Hemicellulose Pentose Hexose n-3 Crystalline cellulose n-3 n-3 n-3 Glucose Cellodextrin n-3 Hydrogen bond Figure 2 | Structure of lignocellulose. The main component of p-coumaryl alcohol (H), coniferyl alcohol (G) and sinapyl a lignocellulose is cellulose, a b(1–4)-linked chain of glucose molecules. polymerization thesePcomponents Fonte: Rubin, 2008 – Nature; Scheller eis Usynthesized lvskov, 2by010 – Annu. of Rev. lant Biol. and Hydrogen bonds between different layers of the polysaccharides contribute the polymer varies between different plants, wood tissues an Definição de Hemicelulose Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol. Towards an understanding of plant cell Towards an of plant cell walls | 3617 Componentes e Estruturas da understanding Hemicelulose Fonte: Sarkar et al., 2009 -‐ Journal of Experimental Botany Estrutura dos Polissacarídeos Hemicelulósicos Legenda Fonte: Pauly e Keegstra, 2008 – Plant Journal Mananas Mananas Galactomananas Glucomananas Galactoglucomananas (GGM) Fonte: Pauly e Keegstra, 2008 – Plant Journal; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Xiloglucano (XyG) Fucogalactoxyloglucano Arabinogalactoxyloglucano Fonte: Pauly e Keegstra, 2008 – Plant Journal; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Xilanos Xilanos Arabinoxilanos (AX) Glucuronoxilano (GX) Glucuronoarabinoxilano (GAX) Fonte: Pauly e Keegstra, 2008 – Plant Journal; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Glucano de Cadeia Mista Fonte: Pauly e Keegstra, 2008 – Plant Journal; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Origem EvoluBva das Hemiceluloses Mananas Manose Glicose Galactose Xiloglucanos Xilose Glicose Galactose Fucose Xilano Xilose Arabinose Ácido glucurônico Ramnose Fonte: Popper, 2008 – Curr. Op. Plant Biology Ocorrência dos Polissacarídeos Hemicelulósicos no Vegetais Fonte: Pauly e Keegstra, 2008 – Plant Journal Ocorrência da Hemicelulose na Parede Primária e Secundária Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol. Biossíntese de Polissacarídeos Fonte: Scheible e Pauly, 2004 – Curr. Op. Plant Biology Biossíntese de Hemicelulose NSE Enzimas de interconversão açúcar-‐nucleoideo GT Glicosiltransferase Funções adicionais Fonte: Mizrachi, et al., 2012 – New Phytologist t al. Via de Interconversão Açúcar-‐Nucleoideo Fonte: Penning et al., 2009 – Plant physiology Via de Interconversão Açúcar-‐Nucleoideo Fonte: Yin et al., 2011 – Plos One Glicosiltransferase Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol. Biossíntese das Mananas GDP-‐glicose ? Galactoglucomanana -‐ Primeira β-‐manana sintase (ManS) = CSLA9 (GT2) -‐ AtCSLA7 tem aBvidade galactomanana. Aceita apenas GDP-‐man -‐ AtCSLA3 – síntese de glucomanana – aceita GDP-‐manose e GDP-‐glicose -‐ AtCSLA9 – domínio catalíBco voltado para o lumen do Golgi – ABvidade GlucoManS Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol; Yin et al., 2011 – Plos One; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Biossíntese das Mananas GDP-‐glicose ? Galactomanana -‐ CSLD (AtCSLD2, 3 e 5) – biossíntese de manana -‐ AtMRS (DUF246) – localização Golgi. Em Arabidopsis, co-‐expressão com ManS (CSLA) -‐ atmrs – redução de glucomanano e aBvidade ManS -‐ MRS – síntese de iniciador? -‐ GMGT – galactosiltransferase (GalT) e AtTBL25/26 – O-‐aceBltransferase Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol; Yin et al., 2011 – Plos One; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Biossíntese das Xiloglucana Fucogalactoxiloglucana -‐ Gene CSLC4 (GT2) – produz glucano β-‐1-‐4 apenas na presença de XyG: XylT (complexo) e na ausência de UDP-‐xilose -‐ AtCSLC4 localização Golgi -‐ HvCSLC2 localização da MP – Não parBcipa da biossíntese de XyG -‐ Cadeia de glucano nascente – CSLC voltada para Lumen do Golgi – Atua como XylTs -‐ Genes GT34 – XyG:XylT (AtXXT1, AtXXT2 e AtXXT4). Usa UDP-‐xilose Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol; Yin et al., 2011 – Plos One; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Biossíntese das Xiloglucana Fucogalactoxiloglucana -‐ AtMUR3 e AtXLT2 (GT47) – β-‐1,2 galactosiltransferase (XyG:GalT) -‐ AtXUT1 (GT47) – necessário para a presença de ácido galacturônico -‐ GT47 – responsável pela diversidade da decoração -‐ AtFUT1/MUR2 (GT37) – adição de grupo fucosil em resíduo galactosil ou galacturonosil -‐ AtAXY4 (TBL) – O-‐aceBlação de XyG em resíduos galactosil Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol; Yin et al., 2011 – Plos One; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Biossíntese das Xilanas Glucuronoxilano -‐ Não há evidências de CSL na biossíntese de xilano -‐ ABvidade XylS reduzida nos mutantes irx9, irx14 (GT43) e irx10, irx10-‐L (GT47) -‐ ABvidade XylT – Co-‐expressão de IRX9 e IRX14 em álamo -‐ Ausência de oligossacarídeo de extremidade reduzida (Xyl-‐Rha-‐GalA-‐Xyl) nos mutantes irx7 (GT47), irx8 (GT8), parvus (GT8). Mantem aBvidade de alongamento da cadeia primária. Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol; Yin et al., 2011 – Plos One; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Oligossacarídeo ou Tetrassacarídeo de Xilana Figure 1 Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol. Biossíntese das Xilanas IRX7? IRX7? IRX8 Glucuronoxilano -‐ Modelo para síntese com Xyl-‐Rha-‐GalA-‐Xyl: -‐ IRX7 (GT47) transfere xilose para formar unidade ligação β Xyl-‐Rha ou transferir ramnose para formar unidade ligação α Rha-‐GalA -‐ IRX8 é homologo de GAUT1 (GalA transferase) – faz ligação GalA-‐Xyl -‐ PARVUS localização ER e Golgi. Cataliza a iniciação da extremidade redutora Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol; Yin et al., 2011 – Plos One; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Modelo de Síntese Glucuranoxilano (GX) -‐ Modelo para síntese com Xyl-‐Rha-‐GalA-‐Xyl: Fonte: York e O`Neill, 2008 – Curr. Op. Plant Biology Terminador de cadeia Iniciador de cadeia -‐ Tetrassacarídeo não encontrado em monocoBledôneas Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol; Yin et al., 2011 – Plos One; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Biossíntese das Xilanas Glucuronoxilano -‐ AtGUX1, 2 e 3 – adição de GlcA e MeGlcA de forma disBnta (cada enzima) -‐ XAX1 (GT61) cevada – transfere arabinofuranosil para xilano -‐ OsXAX1 (GT61) – aBvidade xilosiltransferase -‐ ? (GT75) – aBvidade GAX:GlcAT -‐ AtGXMT (DUF579) (IRX15) – transfere grupo meBl para resíduos glucuronosil Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol; Yin et al., 2011 – Plos One; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Biossíntese de Xilanos no Golgi GT8 -‐ GUX DUF579 – GXMT1 GT43 -‐ IRX9/IRX14 GT47 -‐ IRX10 BAHD DUF231 – RWA GT61 – XAX1 Fonte: Rennie e Scheller, 2014 – Curr. Op. Biotecnology Biossíntese das Glucanas de Cadeia Mista Gramíneas -‐ OsCSLF2 e OsCSLF4 expressos em Arabidopsis – presença de MLG -‐ Mutantes oscslf6 teve 97% de redução de MLG -‐ HvCSLH1 expresso em Arabidopsis – presença de MLG -‐ CSLF e CSLH localizados no Golgi -‐ Modelo: CSLF ou CSLH fazem a ligação β 1-‐3, após a ligação β 1-‐4 Fonte: Scheller e Ulvskov, 2010 – Annu. Rev. Plant Biol; Yin et al., 2011 – Plos One; Pauly et al., 2013 -‐ Planta Biossíntese de Hemicelulose NSE Enzimas de interconversão açúcar-‐nucleoideo GT Glicosiltransferase Funções adicionais Fonte: Mizrachi, et al., 2012 – New Phytologist
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