タンパク質ナノ反応器内のネイティブタンパク質のリアルタイムの構成変化と制御された指向
Veerle Van Meervelt1,2, Misha Soskine2, Shubham Singh2
1Department of Chemistry, University of Leuven , Leuven B-3001, Belgium.
Journal of the American Chemical Society
|December 6, 2017
まとめ
タンパク質の形状の変化をリアルタイムで監視することは 今ではナノ孔技術で可能です この方法は,ATP結合カセットの輸入者の基板結合領域 (SBD) を追跡し,その構造と動態を明らかにします.
科学分野:
- バイオ物理学
- 生物化学
- ナノテクノロジー
背景:
- タンパク質の形状は 生物学的機能に不可欠です
- タンパク質のダイナミクスを理解するには 先進的な単分子技術が必要です
研究 の 目的:
- ナノ孔イオン電流を用いた単一の原生タンパク質の構造変化のリアルタイムモニタリングを実証する.
- ナノ孔内のタンパク質の性質と方向性を調査する.
主な方法:
- 納米孔を通るイオン電流を使用して,ATP結合カセットの基板結合領域 (SBD) の構成変化を検出する.
- ナノ孔測定と単分子フォースター共振エネルギー転送 (smFRET) とアンサンブル測定を比較する.
- ナノ孔内のタンパク質の方向性を 表面電荷の修正で制御する.
主要な成果:
- ナノポールの内にあるタンパク質は 塊のような性質を示します
- SBDタンパク質の2つのリガンドフリーと2つのリガンド結合型が特定され,運動定数は決定された.
- ナノポールのタンパク質の方向性は,表面電荷によって制御できます.
結論:
- ナノポールの技術は 固有のタンパク質の単一分子の研究を リアルタイムで可能にします
- ナノ孔は,ナノ炉の用途のために制御された指向でタンパク質を固定することができます.
- 内部アダプタを備えたマルチアナライトセンサー装置におけるナノポールの可能性.
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