Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する実験動画

水溶液でタンパク質を水分化する.

G Otting1, E Liepinsh, K Wüthrich

  • 1Institut für Molekularbiologie und Biophysik, Eidgenössische Technische Hochschule-Hönggerberg, Zürich, Switzerland.

Science (New York, N.Y.)
|November 15, 1991
PubMed
まとめ

高解像度核磁共振 (NMR) 研究では,水溶液中の2つの異なるタンパク質水分化部位を明らかにしています. 内部タンパク質の水分子は,表面に吸収された水分子と比較して,より長い居住時間を示します.

関連する実験動画

関連する概念動画

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Loop diuretics decrease the renal elimination rate and increase the plasma levels of trimethylamine-N-oxide.

British journal of clinical pharmacology·2018
Same author

Compact, hydrophilic, lanthanide-binding tags for paramagnetic NMR spectroscopy.

Chemical science·2018
Same author

RIDME distance measurements using Gd(iii) tags with a narrow central transition.

Physical chemistry chemical physics : PCCP·2016
Same author

Diabetes is Associated with Higher Trimethylamine N-oxide Plasma Levels.

Experimental and clinical endocrinology & diabetes : official journal, German Society of Endocrinology [and] German Diabetes Association·2016
Same author

Protein conformation by EPR spectroscopy using gadolinium tags clicked to genetically encoded p-azido-L-phenylalanine.

Chemical communications (Cambridge, England)·2015
Same author

Inhibition of L-carnitine biosynthesis and transport by methyl-γ-butyrobetaine decreases fatty acid oxidation and protects against myocardial infarction.

British journal of pharmacology·2014

科学分野:

  • バイオフィジックス 生物物理学
  • 構造生物学 構造生物学とは
  • バイオケミストリー バイオケミストリー

背景:

  • タンパク質の水分化を理解することは,生物学的プロセスにとって極めて重要です.
  • X線結晶学を用いた以前の研究では,タンパク質結晶の水分子の順序に関する洞察が得られた.
  • 溶液中のタンパク質に結合した水のダイナミックな振る舞いは,理解されていなかった.

研究 の 目的:

  • 水溶液中のタンパク質の水分化部位の異なるタイプを調査する.
  • タンパク質と相互作用する水分子の停留時間とダイナミクスを特徴づける.
  • 内部と表面の水分補給を区別するために,水の行動.

主な方法:

  • 高解像度プロトン核磁気共鳴 (NMR) スペクトロスコーピー.
  • 水溶液中のタンパク質水分化の分析.
  • 水分子の滞在時間を測定する.

主要な成果:

  • 質的に異なる2種類のタンパク質水分化部位を特定しました.
  • 内部のタンパク質の水分子の小さな集団を観察し,10^-2から10^-8秒までの滞在時間を観察した.
  • 表面水分化水分をナノ秒未満の滞在時間で特徴付け,水分が結晶構造に順序付けられている場所でも.

結論:

  • タンパク質の水分化は異質で,内水と地表水の個体群が異なっている.
  • 内部のタンパク質に結合した水は,表面に結合した水よりもずっと長く存在します.
  • NMR光譜は,溶液中のタンパク質の水分化の動態を解明するための強力なツールです.