configuration at C-3 and the A/B fusion mode. 3β-OH and A/B ring cis fusion are favoured by OleD (ASP). An epoxide ring at C-14 and C-15 further increases the bioconversion rate; while an acetyl group at C-16 and lactone ring type at C-17 did not influence the biotransformation. A high conversion rate corresponded to a low Km value. A molecular docking simulation showed that filling of hydrophobic pocket
评估了糖基转移酶 OleD 变体作为四对强心类
固醇 (C
TS) 差向异构体糖基化的催化剂。本研究结果表明,OleD 催化的 C
TS 糖基化受到 C-3 构型和 A/B 融合模式的显着影响。3β-OH 和 A/B 环顺式融合受到 OleD (A
SP) 的青睐。C-14和C-15处的
环氧化物进一步提高了
生物转化率;而C-16处的乙酰基和C-17处的内酯环类型不影响
生物转化。高转化率对应低K m值。分子对接模拟表明,疏
水性口袋II的填充以及与Tyr115残基的相互作用可能在OleD糖基转移酶催化的糖基化反应中发挥重要作用。此外,糖基化产物对Na +、K + -
ATP酶的抑制活性比相应的苷元更强。这项研究首次为 OleD (A
SP) 催化的糖基化提供了立体选择性特性。