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Proteomics01:33

Proteomics

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A proteome is the entire set of proteins that a cell type produces. We can study proteomes using the knowledge of genomes because genes code for mRNAs, and the mRNAs encode proteins. Although mRNA analysis is a step in the right direction, not all mRNAs are translated into proteins.
Proteomics is the study of proteomes' function. It involves the large-scale systematic study of the proteome to denote the protein complement expressed by a genome. Scientist Mark Wilkins coined the term...
7.5K
Protein Networks02:26

Protein Networks

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An organism can have thousands of different proteins, and these proteins must cooperate to ensure the health of an organism. Proteins bind to other proteins and form complexes to carry out their functions. Many proteins interact with multiple other proteins creating a complex network of protein interactions.
These interactions can be represented through maps depicting protein-protein interaction networks, represented as nodes and edges. Nodes are circles that are representative of a protein,...
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Protein Networks02:26

Protein Networks

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Protein Organization01:24

Protein Organization

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Proteins are polymers of amino acid residues. They are versatile and responsible for different cellular functions, including DNA replication, molecular transport, catalysis, and structural support. Proteins have a hierarchical structure comprising at least three levels of organization: primary, secondary, and tertiary structure. Some large proteins have a quaternary structure where individual protein subunits are linked together.
The primary structure of a protein is its amino acid sequence....
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Protein Organization01:24

Protein Organization

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Protein Organization01:13

Protein Organization

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  • 11] McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland 21205, USA [2] Department of Biological Chemistry, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland 21205, USA.

Nature
|May 30, 2014
PubMed
まとめ

研究者たちは,質量スペクトロメトリを用いてヒトのタンパク質マップを作成し,17,294の遺伝子からタンパク質を特定しました. この包括的なタンパク質マップは,健康と病気に関する生物医学研究を支援しています.

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科学分野:

  • プロテオミクス プロテオミクスは,プロテオミクスの
  • ゲノミクスゲノミクスとは
  • バイオメディカル・リサーチ

背景:

  • ヒトゲノム配列は利用可能だが,直接タンパク質測定を行う包括的なヒトタンパク質マップは存在しない.
  • このギャップは,健康と病気における生物学的プロセスの完全な理解を妨げています.

研究 の 目的:

  • 人間のプロテオームの草稿地図を作成するために.
  • 先進的なプロテオミクスの技術を使用して,タンパク質と新しいタンパク質コーディング領域を特定します.

主な方法:

  • 高解像度のフーリエ変換質量スペクトロメトリーは,深部プロテオミックプロファイリングに使用されました.
  • 分析には,さまざまな組織型と細胞集団のヒト組織学的に正常な30個のサンプルが含まれていました.
  • プロテオゲノム分析戦略が用いられました.

主要な成果:

  • 17,294の遺伝子によってコードされたタンパク質の識別,これは注釈されたタンパク質コード遺伝子の約84%を表しています.
  • 翻訳された偽遺伝子,非コーディングRNA,および上流のオープン読書フレームを含む新しいタンパク質コーディング領域の発見.
  • ウェブリソースとして利用可能な包括的なヒトタンパク質カタログの開発.

結論:

  • 開発されたヒトタンパク質マップは,ヒトの生物学の理解を大幅に前進させる.
  • このリソースは,既存のゲノムおよびトランスクリプトミックのデータを補完します.
  • それは,生物医学研究と病気の研究を加速すると予想されます.