JoVE Logo

Войдите в систему

4.2 : Межбелковые интерфейсы

Многие белки образуют комплексы для выполнения своих функций, в результате чего белок-белковые взаимодействия (ББВ) жизненно важны для выживания организма. Большинство ББВ стабилизируются многочисленными слабыми нековалентными химическими силами. Физическая форма интерфейсов взаимодействия определяет способ взаимодействия двух белков. Многие глобулярные белки имеют на своих поверхностях близкие по форме профили, которые образуют большое количество слабых связей. Кроме того, многие ББВ возникают между двумя спиралями или между поверхностной щелью и полипептидной цепью или нитью.

Для изучения интерфейсов взаимодействия белков используются различные вычислительные и биохимические методы. Для определения новых взаимодействий можно использовать лабораторные методы, такие как аффинная очистка, масс-спектрометрия и белковые микрочипы. Совместная иммунопреципитация белков и дрожжевой двухгибридный скрининг широко используются для предоставления доказательств того, взаимодействуют ли два белка в условиях in vitro. Компьютерные программы могут прогнозировать ББВ на основе аналогичных взаимодействий, обнаруженных в других белках, путем сравнения последовательностей белков и их трехмерных структур. Другие вычислительные подходы, такие как филогенетическое профилирование, предсказывают ББВ на основе коэволюции партнеров по связыванию. Кроме того, анализ слияния генов используется для прогнозирования партнеров по взаимодействию путем поиска пар белков, которые слились в геноме других организмов.

Белки обычно взаимодействуют с несколькими партнерами в одно и то же или в разное время, и они могут содержать более одного участка взаимодействия. Многие белки образуют большие комплексы, которые осуществляют специфические функции, которые могут выполняться только полным комплексом. В некоторых случаях эти белковые взаимодействия регулируются, то есть белок может взаимодействовать с различными партнерами на основе клеточных потребностей. Дальнейший вычислительный и статистический анализ сортирует такие взаимодействия в виде сетей, которые упорядочены в онлайн-базах данных интерактома. Эти базы данных с возможностью поиска позволяют пользователям изучать специфические белковые взаимодействия, а также разрабатывать препараты, которые могут усиливать или нарушать взаимодействия в интерфейсе взаимодействия.

Теги

Protein protein InterfacesProtein ComplexesOligomersKinesin DimerCytoskeletal MicrotubulesAlpha tubulinBeta tubulinNon covalent BondsSurface surface InteractionLigand Binding SitesHydrophobic ForcesCovalent Disulfide BondsProtein Kinase ACleftPolypeptide LoopsSurface string InteractionHelix helix InteractionCoiled coil Interaction

Из главы 4:

article

Now Playing

4.2 : Межбелковые интерфейсы

Protein Function

12.4K Просмотры

article

4.1 : Сайты связывания лиганда

Protein Function

12.7K Просмотры

article

4.3 : Определённые карманы связывания

Protein Function

4.2K Просмотры

article

4.4 : Равновесная константа связывания и сила связывания

Protein Function

12.8K Просмотры

article

4.5 : Кофакторы и коферменты

Protein Function

7.3K Просмотры

article

4.6 : Аллостерическая регуляция

Protein Function

13.9K Просмотры

article

4.7 : Связывание и присоединение лиганда

Protein Function

4.8K Просмотры

article

4.8 : Кооперативные аллостерические переходы

Protein Function

7.8K Просмотры

article

4.9 : Фосфорилирование

Protein Function

5.9K Просмотры

article

4.10 : Протеинкиназы и фосфатазы

Protein Function

13.0K Просмотры

article

4.11 : ГТФазы и их регуляция

Protein Function

8.2K Просмотры

article

4.12 : Ковалентно связанные белковые регуляторы

Protein Function

6.8K Просмотры

article

4.13 : Белковые комплексы со сменными частями

Protein Function

2.5K Просмотры

article

4.14 : Механические функции белков

Protein Function

4.9K Просмотры

article

4.15 : Структурная функция белка

Protein Function

27.4K Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены