在微生物中,^{2-}$被ATP激活生成APS,这一步可由与[[异化硫酸盐还原]]相同的Sat酶或CysN、CysD等酶催化完成,但与[[异化硫酸盐还原]]不同的是,生成的APS继续被ATP活化,产生高能的^{2-}$供体PAPS,催化这一步的酶有CysC、CysNC、CysQ以及NrnA等APS激酶(APS kinase),接着,PAPS还原酶(CysH)接受来自硫氧化还原蛋白系统(包括硫氧化还原蛋白thioredoxin、硫氧化还原蛋白还原酶thioredoxin reductase以及NADPH)传递的电子,催化PAPS还原生成^{2-}$,然后,^{2-}$通过亚硫酸盐还原酶(细菌中为CysI和CysJ,植物中为Sir)酶等还原生成$,最后,[[C3:丝氨酸(Ser,serine)]]被丝氨酸乙酰转移酶(SAT)激活,再结合乙酰辅酶A形成O-乙酰-Ser (OAS),OAS的乙酰基部分在O-乙酰丝氨酸(硫醇)裂解酶的催化下被硫化物取代,产生[[C3:半胱氨酸(Cys;cysteine)]]。
百科词条
微生物的无机硫化合物的同化
在微生物中, 4^ 2- $被ATP激活生成APS,这一步可由与 异化硫酸盐还原 相同的Sat酶或CysN、CysD等酶催化完成,但与 异化硫酸盐还原 不同的是,生成的APS继续被ATP活化,产生高能的 4^ 2- $供体PAPS,催化这一步的酶有CysC、CysNC、CysQ以及NrnA等APS激酶 APS kinase ,接着,PAPS还原酶 CysH 接受来自硫氧化还原蛋