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Oligosaccharide Assembly01:24

Oligosaccharide Assembly

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Protein glycosylation starts in the ER lumen and continues in the Golgi apparatus. Glycosyltransferases catalyze the addition of sugar molecules or glycosylation of proteins. Usually, these enzymes add sugars to the hydroxyl groups of selected serine or threonine residues to form O-linked glycans or the amino groups of asparagine residues to form N-linked glycans. Different positions on the same polypeptide chain can contain differently linked glycans.
Multiple sugar molecules that may or may...
3.4K
Protein Glycosylation01:25

Protein Glycosylation

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Glycosylation, the most common post-translational modification for proteins, serves diverse functions. Adding sugars to proteins makes the proteins more resistant to proteolytic digestion. Glycosylated proteins can act as markers and receptors to promote cell-cell adhesion. Additionally, they have many essential quality control functions in the cell, such as correct protein folding and facilitating transport of misfolded proteins to the cytosol, which can be degraded.
Glycosylation occurs in...
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Imágenes de glicanos individuales

X Wu1, M Delbianco2, K Anggara1

  • 1Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany.

Nature
|June 20, 2020
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

Los científicos han obtenido imágenes de moléculas de glicano por primera vez. Este avance permite la visualización de la conectividad y la estructura de los glicanos, avanzando la ciencia de los carbohidratos.

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Área de la Ciencia:

  • Química de los carbohidratos y biología estructural
  • Biofísica y nanociencia
  • Glycomics y la glucobiología

Sus antecedentes:

  • La imagen de biomoléculas como las proteínas es crucial para comprender su estructura y función.
  • Los métodos actuales para la caracterización de los glicanos se basan en información indirecta, lo que limita el análisis estructural detallado.
  • La complejidad y flexibilidad de los glicanos requieren técnicas de imagen de una sola molécula.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un método para la imagen directa en el espacio real de moléculas individuales de glicano.
  • Para lograr una resolución subnanométrica para visualizar la conectividad y el isomerismo de los glicanos.
  • Para superar las limitaciones de las técnicas actuales de caracterización indirecta de los glicanos.

Principales métodos:

  • Aislación de moléculas individuales de glicano mediante deposición de un haz de iones por electrospray de aterrizaje suave y selectivo por masa.
  • Imágenes en el espacio real de glicanos aislados utilizando microscopía de túnel de barrido a baja temperatura.
  • Alcanzando una resolución sub-nanométrica para la visualización molecular.

Principales resultados:

  • Imágenes directas exitosas de moléculas individuales de glicano.
  • Visualización de la conectividad de los glicanos a nivel molecular.
  • Discriminación entre diferentes regioisómeros de glicano basados en sus imágenes directas.

Conclusiones:

  • Ahora es posible obtener imágenes directas del glicano, proporcionando detalles estructurales sin precedentes.
  • Esta técnica ofrece un avance significativo para comprender la estructura y la función de los carbohidratos.
  • Abre nuevas vías para la investigación de los glicómicos y el estudio de los procesos biológicos relacionados con los carbohidratos.