Elle contient du côté N-terminal un domaine CARD(en) qui joue un rôle dans l'activation de la proenzyme[2],[3],[4]. Cette enzyme est capable d'autoclivage, et peut également cliver la procaspase 1 pour en libérer la sous-unité p30, mais, contrairement à la caspase 1, demeure très peu efficace pour produire de l'Interleukine 1β à partir de la pro-interleukine 1β[5],[6]. La caspase 5 et la caspase 4 clivent la procaspase 3 pour en libérer la petite sous-unité p12 mais pas la grande sous-unité p17[2]. Contrairement à la caspase 4, la formation de la caspase 5 peut être induite par le lipopolysaccharide[2].
1 2 3 (en) Xiao Yu Lin, Michael Shui Kuen Choi et Alan G. Porter, «Expression Analysis of the Human Caspase-1 Subfamily Reveals Specific Regulation of the CASP5 Gene by Lipopolysaccharide and Interferon-γ», Journal of Biological Chemistry, vol.275, no51, , p.39920-39926 (PMID10986288, lire en ligne)
↑ (en) Fabio Martinon et Jürg Tschopp, «Inflammatory Caspases: Linking an Intracellular Innate Immune System to Autoinflammatory Diseases», Cell, vol.117, no5, , p.561-574 (PMID15163405, DOI10.1016/j.cell.2004.05.004, lire en ligne)
↑ (en) Chi Faucheu, Anne-Marie Blanchet, Véronique Collard-Dutilleul, Jean-Louis Lalanne et Anita Diu-Hercend, «Identification of a cysteine protease closely related to interleukin-lβ-converting enzyme», European Journal of Biochemistry, vol.236, no1, , p.207-213 (PMID8617266, DOI10.1111/j.1432-1033.1996.t01-1-00207.x, lire en ligne)
↑ (en) Florence Fassy, Odile Krebs, Hélène Rey, Bentou Komara, Corinne Gillard, Cécile Capdevila, Christopher Yea, Chi Faucheu, Anne-Marie Blanchet, Christine Miossec et Anita Diu-Hercend, «Enzymatic activity of two caspases related to interleukin-1β-converting enzyme», European Journal of Biochemistry, vol.253, no1, , p.76-83 (PMID9578463, DOI10.1046/j.1432-1327.1998.2530076.x, lire en ligne)