La arquea hipertermofílica Pyrococcus furiosus crece fermentando péptidos y carbohidratos hasta convertirlos en ácidos orgánicos. En el paso final, las isoenzimas de la acil-CoA sintetasa (ACS) convierten los derivados de la acil-CoA en el ácido correspondiente y conservan la energía en forma de ATP. Las ACS1 y ACS2 se purificaron previamente de P. furiosus y tienen estructuras α2β2, pero el genoma contiene genes que codifican tres subunidades α adicionales. Las diez combinaciones posibles de genes α y β se expresaron en E. coli y cada una dio lugar a isoenzimas α2β2 estables y activas. La subunidad α de cada isoenzima determinó la especificidad de sustrato basada en CoA y entre ellas se contabilizaron los derivados de CoA de catorce aminoácidos. La subunidad β determinó la preferencia por los nucleótidos de adenina o guanina. Se propone que las isoenzimas generadoras de GTP desempeñan un papel en la gluconeogénesis al producir GTP para la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa dependiente de GTP y para otros procesos dependientes de GTP. Los datos transcripcionales y proteómicos mostraron que las diez isoenzimas se expresan de forma constitutiva, lo que indica que tanto el ATP como el GTP se generan a partir del metabolismo de la mayoría de los aminoácidos. Un análisis filogenético demostró que las SCA de P. furiosus y otros miembros de las Thermococcales son evolutivamente distintas de las que se encuentran en el resto de la biología, incluidas las de otras arqueas hipertermófilas.
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