Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására

Hasonló dokumentumok
Elméleti és kísérletes módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására

Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével, a számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai

Mai témák. Fehérjék dinamikájának jelentősége. Számítógépes modellezés jelentősége

Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével, a számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai

Fehérjék szerkezete és dinamikája

Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis. Fehérjeszerkezet analízis

Transzporterek vizsgálata lipidmembránokban Sarkadi Balázs MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport, MTA-TTK Budapest

BIOFIZIKA. Membránok

Bioinformatika 2 6. előadás

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

1b. Fehérje transzport

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

2. Ismert térszerkezetű transzmembrán fehérjék adatbázisa: a PDBTM adatbázis. 3. A transzmembrán fehérje topológiai adatbázis, a TOPDB szerver

MedInProt Szinergia IV. program. Szerkezetvizsgáló módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak jellemzésére

A fehérjék szerkezeti hierarchiája. Fehérje-szerkezetek! Klasszikus szerkezet-funkció paradigma. szekvencia. funkció. szerkezet! Myoglobin.

A sztereoizoméria hatása peptidek térszerkezetére és bioaktivitására OTKA PD Szakmai zárójelentés. Dr. Leitgeb Balázs

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Biológiai membránok és membrántranszport

Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

Kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes szimulációval

FEHÉRJÉK A MÁGNESEKBEN. Bodor Andrea ELTE, Szerkezeti Kémiai és Biológiai Laboratórium. Alkímia Ma, Budapest,

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben. Folyadékkristályok típusai (1) Dr. Voszka István

Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban. Biológiai adatbázisok. Cserző Miklós 2018

Modell és biológiai membránok Fourier transzformációs infravörös és elektronspin-rezonancia spektroszkópiai vizsgálata

A fehérjék hierarchikus szerkezete

New York, március 12. Dr. Sugár István. Kritikai észrevételek

8. A fehérjék térszerkezetének jóslása

A racionális gyógyszertervezés lehetőségei. A racionális gyógyszertervezés lehetőségei. A racionális gyógyszertervezés lehetőségei

Bioinformatika előad

Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet

térrészek elválasztása transzport jelátvitel Milyen a membrán szerkezete? Milyen a membrán szerkezete? lipid kettısréteg, hidrofil/hidrofób részek

Modellszámításokkal kapcsolatos kutatások bemutatása

Fehérjék rövid bevezetés


? ligandum kötés konformációs változás aktiválási energia számítás pka számítás kötési energiák

LIE. Lineáris Kölcsönhatás Módszere. Vázlat LIE. Fehérje-ligandum kölcsönhatás kvantitatív jellemzése számítógépes modellezéssel 2.

Maléth József. Az endoplazmás retikulum - plazma membrán mikrodomének szerepe az intracelluláris Ca 2+ szignalizáció szabályzásában

A fehérjék térszerkezetének jóslása (Szilágyi András, MTA Enzimológiai Intézete)

Problémák és megoldások a bioinformatikában. Válogatott fejezetek a bioinformatikából. Gyimesi Gergely, február 25.

A fehérjék térszerkezetének jóslása

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely

NMR a peptid- és fehérje-kutatásban

Az NMR spektroszkópia a fehérjék szolgálatában. Bodor Andrea. ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium Visegrád

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Jedlovszky Pál Eszterházy Károly Egyetem, Kémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék Tanszék, 3300 Eger, Leányka utca 6

ERD14: egy funkcionálisan rendezetlen dehidrin fehérje szerkezeti és funkcionális jellemzése

Vezikuláris transzport

A fotoszintézis molekuláris biofizikája (Vass Imre, 2000) 39

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

CLUSTALW Multiple Sequence Alignment

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Számítógépek és modellezés a kémiai kutatásokban

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

Bevezetés a bioinformatikába. Harangi János DE, TEK, TTK Biokémiai Tanszék

Biofizika I

NANORENDSZEREK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI ÉS ORVOSI ALKALMAZÁSAI

1. Előadás Membránok felépítése, mebrán raftok

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

rso vvt ghost hipotónia normotónia iso

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

Az élő sejt fizikai Biológiája:

HUMÁN GAMMA-AMINOVAJSAV TRANSZPORTER SZERKEZET ÉS FUNKCIÓ MODELLEZÉSE

ZÁRÓJELENTÉS. I. A projekt első évének eredményei. OTKA ny. szám: D Vezető kutató: Dr. Mátyus Edit

Szén nanoszerkezetek grafén nanolitográfiai szimulációja

CzB Élettan: a sejt

BIOMECHANIKA 2 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

Molekuláris dinamika. 10. előadás

Gáspári Zoltán. Élő molekulák az élet molekulái

klorid ioncsatorna az ABC (ATP Binding Casette) fehérjecsaládba tartozik, amelyek általánosságban részt vesznek a gyógyszerek olyan alapvetı

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium

Gyakorlati bioinformatika

Semmelweis Egyetem / Élettani Intézet / Budapest. Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban. Bioinformatikai modellek. Cserző Miklós 2017

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

Membrán, transzport. Tankönyv 3.1 és 3.2 fejezetei. Szabó Gábor, 2016

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Miben különbözünk az egértől? Szabályozás a molekuláris biológiában

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Tudjunk Egymásról Bugyi Beáta 22/11/2012

ALAMETHICIN CSATORNÁK TÉRSZERKEZETI TULAJDONSÁGAI

Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások. Elektrosztatikus számítások Definíciók

Sejttan. A sejt a földi élet legkisebb szerkezeti és működési egysége, mely önálló működésre képes és életjelenségeket mutat (anyagcsere, szaporodás).

7. Fehérjeszekvenciák és térszerkezetek analízise.

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

Bioinformatika 2 9. előadás

Fizikai biológia. Modellépítés kiinduló szempontjai. Mitől élő az élő? Az élő sejt fizikai Biológiája

KÖLCSÖNHATÁS ÉS DINAMIKA. az NMR spektroszkópia, mint a modern szem. Bodor Andrea

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

A fehérjék hierarchikus szerkezete. Szerkezeti hierarchia. A fehérjék építőkövei az aminosavak. Fehérjék felosztása

1. Bevezetés. Mi az élet, evolúció, információ és energiaáramlás, a szerveződés szintjei

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

Átírás:

Membránok és membránfehérjék Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására Hegedűs Tamás tamas@hegelab.org MTA-SE Molekuláris Biofizikai Kutatócsoport SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet A projektek a Magyar ny val a si s giai s Alap sulnak val meg. Fehérjék szerkezetének és dinamikájának jelentősége Számítógépes modellezés jelentősége A betegség molekuláris szintű oka? A gyógyszer-kötő zseb alakja? Atomi szintű információt ad mozgásokról. 37 C-on, oldatban nem egy szerkezet létezik, hanem egy konformációs sokaság. Kísérletes módszerek általában nem szolgáltatnak közvetlen információt az atomi szintű történésekről. Pl. NMR és MD - igen

Membránfehérjék szerkezeti modellezése Szerkezet meghatározás Röntgen krisztallográfia 90000 Kísérleti adatok alapján Homológia modellezés Threading v. fold recognition number of PDB entries 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 year number of membrane proteins in PDB 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 all α β 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 year pdbtm.enzim.hu, Tudsnády Gábor Szerkezet meghatározás cubic phase monoolein/water a c b d Crystals of membrane proteins growing in the lipidic mesophase. (a) Bacteriorhodopsin (b) light-harvesting complex II (c) adhesin/invasin OpcA (d) vitamin B12 transporter BtuB (e) human b2 adrenergic recepton-t4 lysozyme chimera (f) Carbohydrate transporter from Pseudomonas. e f

Szerkezet meghatározás 2D kristály Szerkezet meghatározás single particle Cryo-electron microscopy 2D kristály Ewen Callaway, Nature News Feature The revolution will not be crystallized: a new method sweeps through structural biology, 09 September 2015 Szerkezet meghatározás single particle The TRPV1 channel detects the burn of chilli peppers, and this 3.4-Å structure is considered superhot in the structural-biology world. Szerkezet meghatározás single particle Free Electron Laser (FEL) Nature. 2015 Jul 30;523(7562):561-7. Crystal structure of rhodopsin bound to arrestin by femtosecond X-ray laser.

Membránfehérjék nanodisc-ben Homológia modellezés I. Templát keresés Szekvencia illesztés Modellezés Energia-minimalizálás BLOSUM (BLOcks of Amino Acid SUbstitution Matrix) matrix is a substitution matrix Alignement pl. ClustalW CLUSTAL W (1.83) multiple sequence alignment 2HYD -----------MIKRYLQFVK-----PYKYRIFATIIVGIIKFGIPMLIP 3B5X ---------WQTFKRLWTYIR-----LYKAGLVVSTIALVINAAADTYMI CFTR_HUMAN MQRSPLEKASVVSKLFFSWTRPILRKGYRQRLELSDIYQIPSVDSADNLS * : : *: : : * :. : Homológia modellezés II. Membránfehérjék topológiája Bakos et al. JBC 1996 forrás: SBCB, Oxford, UK

Membrántopológia és TM hélixek predikciója Fehérjék dinamikájának vizsgálata HMMTOP.enzim.hu Szekvencia alapján Nem specifikus aminosavak feldúsulása a TMH-ban TMH és más részek között más az aminosav eloszlás Normál-módus elemzés harmonikus potenciál analitikus mozgásegyenletek normál modusok Molekuláris dinamika (MD) valós potenciálfelület mozgásegyenletek idő-lépésenkénti numerikus megoldása trajektória TMDET.enzim.hu Szerkezet alapján water accessible area lipid kettősréteg lehetséges helye pontozás fitnesz függvény idő (CPU, valós) potenciál kiszámolása a szűk keresztmetszet numerikus integrálás hibája fs-os integrációs lépések oldószer (explicit/implicit) boundary condition Szimulációk problémái A force field Baker (2007) A vizsgálni kíván membránfehérje térszerkezete nem ismert Sokszor a membránfehérjék membrán topológiája sem ismert Lipid-lipid, lipid-fehérje kölcsönhatások fizikai alapjai kevéssé ismertek Időskála

TMH beépülésének kísérletes jellemzése TMH beépülésének kísérletes jellemzése White and Wimley Ann Rev Biophys and Biomolecular Structure, 1999 Hessa et al. Science 2005;307:1427 Aminosavak megoszlása Események időskálája White and von Heijne, Current opinion in structural biology, 2005 F. Ding and N.V. Dokholyan, TRENDS in Biotechnology, 23:450 (2005)

Diszkrét Molekuláris Dinamika (DMD) Egyszerűsített (Coarse Grain) modellek 100 50 Energy 0-50 -100 2 4 6 8 r, Å wikipedia Ding, F., Dokholyan, N. V. PLoS Comput Biol 2:e85 Sansom, Oxford University Marrink, Groningen, MARTINI force field A membrán fluiditása, fázisátmenetei Lipid struktúrák összeszerelődése Molecular dynamics simulations of glycocholate-oleic acid mixed micelle assembly. 1. Hőmérséklet 2. Összetétel lánchossz cisz-kötések koleszterin fázisátalakulás

PIP2 kötődése Kir kálium csatornához Lipid-összetétel lokális működés szabályozás chol PC PE PS PI PG CL plazmamembrán 30 18 11 9 4 0 0 Golgi-komplex 8 40 15 4 6 0 0 SER 10 50 21 0 7 0 2 RER 6 55 16 3 8 0 0 magmembrán 10 55 20 3 7 0 0 lizoszóma membr. 14 25 13 0 7 0 5 mitokondriális belső membrán 3 45 24 1 6 2 18 külső membrán 5 45 23 2 13 3 4 Eltérő organizmusok eltérő membrán élesztő Lipidek kofaktor-szerepe fehérjék működésében Trp permease ABC weak organic acids Trp permease ABC weak organic acids Souza, C.M., and H. Riezman (2011) Metab. Eng. 13, 555-569.

ATP Binding Cassette (ABC) fehérjék A multi-rezisztencia és felfüggesztése sejtmag DNS ATP MDR fehérje ADP+P i I I I I NBD NBD1 NBD2 célfehérje sejtmag DNS MDR fehérje célfehérje Cisztás fibrózis Fehérjék konformációinak stabilitása Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - NBD1 NBD2 Cl - Cl- Cl- Cl- Cl - Cl - Cl - Cl - 0 ns 20 ns

ABC fehérjék konformációi Az alul nyitott apo szerkezet nem stabil alul-zárt holo (+ATP) alul-zárt apo (-ATP) alul-nyitott apo (-ATP) Gyimesi et al. BBA 2012 Az alul nyitott apo szerkezet nem stabil Hidrofób aminosavak kerülnek felszínre t = 0 ns rendszer Sav1866 ATP/ATP #1 megtartott hélixtartalom 90.04% hmdr1 holo 91.84% t = 20 ns hmdr1 apo 64.30% mmdr3 63.13%

Alul nyitott apo szerkezet elemi cellája Események modellezése mmdr3, PDBID:3G5U MsbA, PDBID:3B5W Hogyan befolyásolja az ATP hidrolízise a fehérje dinamikáját? Pl. steered MD Hogyan történik meg az átmenet az alul-zárt konformációból az alul-nyitott konformációba? Pl. targeted MD Zárt-nyitott átmenet jellemzése molekuláris dinamikával Zárt-nyitott átmenet molekularis dinamika trajektóriák Esszenciális dinamika módus kiválasztás hmdr1 homologia modell (3x100 ns) M. Wiese modellje hmdr1 homologia modell (100 ns) kollektív mozgások