Раскрыт фундаментальный механизм работы ферментов

Группа исследователей Стэнфордского университета совершила прорыв в понимании механизма работы ферментов, опубликовав результаты в февральском номере журнала Science. Исследование, возглавляемое профессором биохимии Дэном Хершлагом и аспирантом Сыюань Ду, раскрывает принципы, остававшиеся загадкой почти столетие.
Раскрыт фундаментальный механизм работы ферментов
Изображение носит иллюстративный характер

До 1926 года биохимики приписывали биологические реакции некой «жизненной силе», пока Джеймс Самнер не выделил первый фермент – уреазу, за что позже получил Нобелевскую премию. Новое исследование демонстрирует, что ферменты способны ускорять химические реакции в триллионы раз эффективнее, чем они протекают в естественных условиях.

Используя более тысячи рентгеновских снимков ферментов в действии, исследователи сфокусировались на семействе сериновых протеаз. Сравнительный анализ реакций с участием ферментов и без них позволил детально изучить энергетический вклад активных центров.

Ключевым открытием стало подтверждение существования ферментов в множественных физических состояниях, названных «конформационными ансамблями». Этот механизм был обнаружен не только во всех сериновых протеазах, но и в более чем сотне других ферментов.

Исследователи описали конкретный механизм: атом кислорода в активном центре приближается к атому углерода, создавая напряжение, подобное сжатой пружине. Примечательно, что природа независимо эволюционировала такие механизмы в различных семействах ферментов.

Это открытие может революционизировать преподавание биохимии и существенно продвинуть инженерию ферментов. Понимание этих механизмов открывает новые возможности для разработки искусственных ферментов, не уступающих природным по эффективности.

Практическое значение исследования простирается далеко за пределы фундаментальной науки. Новые знания могут найти применение в промышленности, медицине и разработке лекарственных препаратов, позволяя создавать более эффективные биокатализаторы и терапевтические средства.


Новое на сайте

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка