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Protein Complex Assembly02:41

Protein Complex Assembly

Proteins can form homomeric complexes with another unit of the same protein or heteromeric complexes with different types.  Most protein complexes self-assemble spontaneously via ordered pathways, while some proteins need assembly factors that guide their proper assembly. Despite the crowded intracellular environment, proteins usually interact with their correct partners and form functional complexes.
Many viruses self-assemble into a fully functional unit using the infected host cell to...
Assembly of Cytoskeletal Filaments01:18

Assembly of Cytoskeletal Filaments

Cytoskeletal filaments are polymeric forms of smaller protein subunits. However, individual cytoskeletal filaments may easily disassemble or associate with other similar filaments to form rigid structures. Microfilaments, made of actin monomers, rely on actin-binding proteins to form bundles and create networks of individual actin filaments. Microtubules rely on microtubule-associated proteins (MAPs) to form sturdy cylindrical structures. However, the proteins involved in forming complex...
Assembly of Signaling Complexes01:30

Assembly of Signaling Complexes

Multiprotein signaling complexes are formed in a dynamic process involving protein-protein interactions at the cytoplasmic domain of transmembrane receptors or enzymatic and non-enzymatic proteins associated with the receptor. These complexes ensure the activation and propagation of intracellular signals that regulate cell functions.
Interaction domains in cell signaling
Interaction domains recognize exposed features of their binding partners containing post-translationally modified sequences,...

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El autoensamblaje predictivo de poliedros en estructuras complejas.

Pablo F Damasceno1, Michael Engel, Sharon C Glotzer

  • 1Applied Physics Program, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA.

Science (New York, N.Y.)
|July 28, 2012
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

Predecir las estructuras de materiales a partir de las formas de los bloques de construcción es un desafío clave. Este estudio muestra que las medidas simples de la forma de la partícula y el orden local pueden predecir el autoensamblaje en diversas estructuras como cristales líquidos y cristales.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Física de la materia condensada Física de la materia condensada
  • La cristalografía es una técnica de cristalografía.

Sus antecedentes:

  • Predecir la estructura del material a partir de los atributos de los bloques de construcción es un desafío central en la ciencia de los materiales.
  • Comprender el autoensamblaje basado en la forma de los bloques de construcción ofrece información sobre el ordenamiento molecular y los procesos de cristalización de varias entidades como coloides, nanopartículas, proteínas y virus.

Objetivo del estudio:

  • Para investigar el comportamiento de autoensamblaje de 145 poliedros convexos impulsados únicamente por sus formas anisotrópicas.
  • Para determinar si las medidas simples de la forma de la partícula y el orden del fluido local pueden predecir las estructuras ensambladas resultantes.

Principales métodos:

  • Investigación computacional de 145 poliedros convexos y distintos.
  • Análisis del ensamblaje impulsado exclusivamente por la anisotropía de la forma de las partículas.
  • Correlación de descriptores de forma simples y parámetros de orden local con las fases masivas emergentes.

Principales resultados:

  • Se observó una alta propensión al autoensamblaje termodinámico en los poliedros estudiados.
  • Se demostró una diversidad estructural significativa en los estados ensamblados.
  • La predicción del ensamblaje en los estados de cristal líquido, cristal plástico o cristalino se logró en función de la forma y el orden local.

Conclusiones:

  • La forma de las partículas es un factor dominante que rige el autoensamblaje en estructuras ordenadas.
  • Las propiedades simples y medibles de los bloques de construcción pueden predecir los resultados del ensamblaje de materiales complejos.
  • Este trabajo proporciona un marco para diseñar materiales con las estructuras deseadas a través del control de la geometría de los bloques de construcción.