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

タンパク質の翻訳後の共性変異である.

R Uy, F Wold

    Science (New York, N.Y.)
    |December 2, 1977
    PubMed
    まとめ

    翻訳後の改変により,20の遺伝的アミノ酸が,タンパク質の約140の誘導体に大幅に拡張されます. これらの重要なタンパク質の改変のメカニズムと生物学的役割を理解するために,さらなる研究が必要です.

    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

    Assessing the efficacy, safety and utility of fully closed-loop insulin delivery compared to standard insulin therapy with a continuous glucose monitor in adults with type 2 diabetes (COYOTE study): a randomised parallel study protocol.

    BMJ open·2026
    Same author

    Evidence for the existence of an intracellular root-lectin in soybeans.

    Planta·2013
    Same author

    Lectin in five soybean cultivars previously considered to be lectin-negative.

    Planta·2013
    Same author

    [57] Bifunctional reagents.

    Methods in enzymology·2012
    Same author

    Removal of N-terminal blocking groups from proteins.

    Current protocols in protein science·2008
    Same author

    Characterization of the disulfide bonds and the N-glycosylation sites in the glycoprotein from Rathke's gland secretions of Kemp's ridley sea turtle (Lepidochelys kempi).

    Analytical biochemistry·1996

    科学分野:

    • バイオケミストリー バイオケミストリー
    • 細胞生物学 細胞生物学
    • プロテオミクス プロテオミクスは,プロテオミクスの

    背景:

    • 遺伝子コードは,タンパク質合成のための20の標準アミノ酸を指定しています.
    • タンパク質は,大量に翻訳後の修正を受け,多数のアミノ酸派生物を生み出します.
    • 約140のアミノ酸派生体が,様々な生物のタンパク質で特定されています.

    研究 の 目的:

    • タンパク質における翻訳後の改変の有意な程度を強調する.
    • これらの改変のメカニズムと機能に関する未解決の重要な疑問を特定する.
    • この分野におけるさらなる研究の必要性を強調する.

    主な方法:

    • タンパク質成分に関する既存のデータの文献レビューと分析.
    • タンパク質における既知のアミノ酸誘導体の識別と分類.
    • 将来の研究方向のための概念的枠組み.

    主要な成果:

    • 翻訳後の改変がタンパク質内のアミノ酸残基の多様性を大幅に増加させることを実証した.
    • 標準的な20種を超えて約140種類の異なるアミノ酸派生体を特定しました.
    • これらの変更のタイミング,場所,特異性,および生物学的促進に関する重要な知識のギャップを強調しました.

    結論:

    • 翻訳後の改変は,タンパク質の多様性の広大で未知の領域を表しています.
    • これらの改変を理解することは,生化学と細胞生物学を進歩させるために不可欠です.
    • タンパク質誘導の"どのように","いつ","どこで",そして"なぜ"についてのさらなる調査は正当化されています.