解旋酶是一种解压连接的脱氧核糖核酸(DNA)或核糖核酸(RNA)链的酶,它通常沿一个方向沿着双链DNA分子或自结合的RNA分子向下移动,打破互补核苷酸碱基对之间的氢键。解螺旋酶对DNA复制和修复、DNA转录成RNA、蛋白质翻译和核糖...
解旋酶是一种解压连接的脱氧核糖核酸(DNA)或核糖核酸(RNA)链的酶,它通常沿一个方向沿着双链DNA分子或自结合的RNA分子向下移动,打破互补核苷酸碱基对之间的氢键。解螺旋酶对DNA复制和修复、DNA转录成RNA、蛋白质翻译和核糖体的产生。

螺旋酶是一种解压连接DNA链的酶解旋酶有很多种,包括人体内的24种不同类型的解旋酶,每种酶的结构和操作方法都略有不同,有的是单体,有的是单体酶,有的是二聚体甚至六聚体,结合多个蛋白质亚单位以获得最佳功能。所有的解旋酶在其氨基酸序列中至少有一定程度的相似性,这些相似的区域被认为与DNA或RNA链的结合或三磷酸腺苷(ATP)的结合和水解有关解旋酶分为五大家族。

许多解旋酶会利用ATP分子来主动破坏RNA和DNA的氢键解旋酶的功能因其特殊的结构和解缆技术而不同。有些是活性的,利用ATP来解链,而另一些则是被动的,不需要能量就能发挥作用。因为DNA和RNA分子通过氢键结合并保持连接,许多解旋酶会利用ATP分子来主动破坏这些键。这些酶会有一个ATP结合位点,使它们能够水解ATP以获得打破氢键所需的能量。ATP的分解通常会推动酶沿着DNA或RNA链向下移动,使其单向运动,并允许它阻止最近分离的链重组。其他解旋酶不使用积极的能量方法来分离核苷酸碱基对,而是附着在DNA或RNA上股线,直到局部能量波动和运动变化部分扭曲股线。然后它们在新形成的缝隙中转移和结合,防止股线重新连接。这种机制通常较慢,因为它依赖于机会和随机运动来展开,而不是直接的,控制机制。一些RNA解旋酶会使用不同的结合和解旋机制。虽然许多RNA解旋酶的作用方式与DNA解旋酶相似,另一些则与单链RNA结合,也需要ATP结合,这些解旋酶并不能真正水解ATP或从中获取能量,但ATP是改变形状以激活酶所必需的。