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

Hasonló dokumentumok
K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

Hegedüs Zsófia. Konformációsan diverz -redős szerkezetek utánzása -peptid foldamerek segítségével

Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

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

Fehérjeaggregátumok termodinamikai és szerkezeti vizsgálata

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

Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában

CD-spektroszkópia. Az ORD spektroskópia alapja

A CD alapjai. Fény: elektromágneses hullám, elektromos és mágneses tér időbeli és térbeli periodikus változása

FEHÉRJETUDOMÁNYI KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM.

transzporter fehérjék /ioncsatornák

A fehérjék hierarchikus szerkezete

Flagellin alapú filamentáris nanoszerkezetek létrehozása

Összefoglalók Kémia BSc 2012/2013 I. félév

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

Makromolekulák szerkezetvizsgálati módszerei: IR, CD

Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában

A LIZOFOSZFATIDSAV SZEREPE A β 2 -MIKROGLOBULIN AMILOIDKÉPZÉSÉBEN

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

MEDINPROT Gépidő Pályázat támogatásával elért eredmények

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

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

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről

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

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Fehérjék felépítése és struktúrája. Aminosav oldalláncok. A fehérjék királis elemekből (α-l-aminosavakból) épülnek fel

Módszerfejlesztés emlőssejt-tenyészet glükóz tartalmának Fourier-transzformációs közeli infravörös spektroszkópiai alapú meghatározására

A KAR-2, egy antimitotikus ágens egyedi farmakológiájának atomi és molekuláris alapjai

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

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel

Szerves spektroszkópia

Per Form Hungária Kft Budapest, Ungvár u. 43 Felnőttképz. nyilv. szám:

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

A MASP-1 dózis-függő módon vazorelaxációt. okoz egér aortában

BIOFIZIKA. Membránok

Infravörös és CD spektroszkópia a fehérjeszerkezet vizsgálatában

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

Bioinformatika 2 6. előadás

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

Intelligens molekulákkal a rák ellen

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

FLAGELLINALAPÚ MOLEKULÁRIS OBJEKTUMOK LÉTREHOZÁSA. Sebestyén Anett

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Programozott sejthalál formák és kulcsfehérjéinek kapcsolata - fókuszban a ferroptózis és az autofágia. V. MedInProt Konferencia November 19.

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

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

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

NMR spektroszkópia a fehérje biokémiában

Polimerek alkalmazástechnikája BMEGEPTAGA4

Rendezetlen fehérjék kölcsönhatásainak vizsgálata: elmélet, predikciók és alkalmazások

JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS!

Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

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

Orvosi Biofizika II. Szigorlati tételsor Korai atommodellek. Rutherford-féle kísérlet. Franck-Hertz kísérlet. Bohr-féle atommodell.

3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, enzimműködés, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, poszt szintetikus módosítások)

Léptéknövelt Fehérje Expresszió Protein Expression Scale-up Servive (PRESS projekt)

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

TDK Tájékoztató 2017 Területek, témák, lehetőségek

Mátrixhatvány-vektor szorzatok hatékony számítása

Sohár Pál Varázslat, amitől láthatóvá válnak és életre kelnek a molekulák: Az NMR spektroszkópia

A Ca 2+ szerepe a tormaperoxidáz enzim aktív szerkezetében. Szigeti Krisztián

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly

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

A diffúz reflektancia spektroszkópia (DRS) módszerének alkalmazhatósága talajok ásványos fázisának rutinvizsgálatában

Az enzimreakciók nemarrheniusi viselkedésének térszerkezeti háttere a konformációs flexibilitás szerepe a fehérjék hımérsékleti adaptációjában

Bioinformatika 2 5. előadás

Gyors, multidimenzionális mérések adaptálása és tesztelése a p53 fehérje rendezetlen TAD régiójának esetében

V-700 UV/VIS/NIR spektrofotométerek. Széles küvettatartó- és opcióválaszték. P-2000 polariméterek Biokémiai spektrométerek. FP-8000 Fluoriméterek

Szegedi Biológiai Kutatóközpont Tudományos Diákkör. Dr. Kiss Antal. kiss.antal(at)brc.mta.hu.

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

MULTICELLULÁRIS SZERVEZŐDÉS: SEJT-SEJT (SEJT-MÁTRIX) KÖLCSÖNHATÁSOK 1. Bevezetés (2.)Extracelluláris mátrix (ECM) (Kollagén, hialuron sav,

Mai témák. Fehérjék dinamikájának jelentősége. Számítógépes modellezés jelentősége

Fehérje-fehérje kölcsönhatások és kölcsönhatási hálózatok. Szilágyi András

ALKALOIDOK MEGHATÁROZÁSAMÁKGUBÓBAN

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

Jelutak. Apoptózis. Apoptózis Bevezetés 2. Külső jelút 3. Belső jelút. apoptózis autofágia nekrózis. Sejtmag. Kondenzálódó sejtmag

Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek. Szőri Milán: Kolloidkémia

Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely

Biokémiai kutatások ma

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

A HUMÁN WFIKKN1 FEHÉRJE MÁSODIK KUNITZ-TÍPUSÚ PEPTIDÁZ INHIBITOR DOMÉNJÉNEK SZERKEZETI ÉS FUNKCIONÁLIS JELLEMZÉSE. Nagy Alinda

Fehérjék nyomás által indukált szerkezetváltozásainak jellemzése infravörös és fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel

A kalmodulin-szfingozilfoszforilkolin kölcsönhatás azonosítása, szerkezeti jellemzése és jelátviteli következményeinek vizsgálata

NMR a peptid- és fehérje-kutatásban

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

FEHÉRJETUDOMÁNYI KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM.

Köpenyfluidzárványok kutatása mikro- és nanométeres léptékben

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

kutatás során legfőbb eredményeinket a szerin proteázok aktiválódásának mechanizmusával és az aktiválódás fiziológiai következményeinek

RADONPOTENCIÁL BECSLÉS MÓDSZEREINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VASADON

Olajos Gábor. β-aminosav helyettesítések β-szendvics modellfehérjékben

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

Záróbeszámoló. A pályázat címe: Wnt fehérjék és Wnt receptorok. OTKA azonosító: A kutatási téma ismertetése: előzmények és a kutatás célja

TDK Tájékoztató 2015 Területek, témák, lehetőségek

Átírás:

MedInProt Szinergia IV. program Szerkezetvizsgáló módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak jellemzésére Tantos Ágnes MTA TTK Enzimológiai Intézet, Rendezetlen fehérje kutatócsoport Fő kutatási témák: Rendezetlen fehérjék és fehérjeszakaszok szerepe rákos megbetegedésekben Szolid tumorok kialakításában szerepet játszó fúziós fehérjék interakciós hálózatának jellemzése Rendezetlen fehérjék szerkezeti adaptációja Kardos József ELTE TTK Biokémiai Tanszék, MTA-ELTE NAP B Neuroimmunológiai Kutatócsoport Fő kutatási témák: A fehérjeaggregáció és amiloidképződés szerkezeti és termodinamikai hátterének vizsgálata Fehérjék és kölcsönhatásaik biofizikai, spektroszkópiai jellemzése A komplementrendszer agyi szerepének vizsgálata MedInProt konferencia, 2016. nov.19.

A rendezetlen fehérjék Sajátos aminosav összetétel Nyílt és oldószernek kitett peptidlánc Flexibilitás, mobilitás Szerkezeti heterogenitás (sokaság) Nagy hidrodinamikai térfogat Habchi et al. (2014) Chem. Rev. ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

A funkció bármelyik állapotból és az átmenetekből is származhat Sun et al. (2012) ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Lineáris motívumok Az ELM szerver http://elm.eu.org/ ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak vizsgálata Nagyfelbontású módszerek (röntgendiffrakció, NMR) korlátozottan használhatóak Másodlagos szerkezet vizsgálata: cirkuláris dikroizmus (CD) és Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópia Egyéb módszerek a hidrodinamikai rádiusz, alak, kompaktság stb. meghatározására Kötődés vizsgálata: izotermális titráló kalorimetria (ITC), felszíni plazmon rezonancia (SPR) stb.

CD spektroszkópia Szilágyi András, Enzimológiai Intézet Δɛ = ɛ R ɛ L =ΔA / (c l) (M -1 cm -1 ) [Θ] = 100 Θ / (c l) (deg cm 2 dmol -1 ) Δɛ = [Θ] / 3298.2 S.M. Kelly et al. / Biochimica et Biophysica Acta 1751 (2005) 119 139

A másodlagos szerkezet CD spektrumból történő meghatározásának problémája a β-redős fehérjék spektrumának változatossága ~50% α-hélixet tartalmazó fehérjék SRCD spectrumai ~50% β szerkezet tartalmú fehérjék SRCD spektrumai A β-szerkezetek diverzitását a módszer korlátjaként értékelik, amely lehetetlenné teszi a pontos másodlagos szerkezet meghatározását

A CD spektrum és a β-redős szerkezet csavarodása

http://bestsel.elte.hu

Célkitűzések A rendezetlen fehérjék másodlagos szerkezeti elemeinek vizsgálatára alkalmas CD spektrum elemző algoritmus fejlesztése és pontosítása. A CD spektrumok elemzésének eredményét összehasonlítjuk az NMR és molekuladinamikai szimulációk segítségével kapott szerkezeti adatokkal, és ennek alapján javíthatjuk a szerkezetbecslés pontosságát. Az algoritmus segítségével különböző rendezetlen fehérjék kötő régióinak szerkezetét jellemezzük. Vizsgált fehérjék: p53 TAD és mdm2 TNFR 5 Splicing factor 1 (SF1) ERD14

Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 Szerkezet kötött állapotban NMR spektroszkópia szabad állapotban 1CZZ TUMOR NECROSIS FACTOR RECEPTOR ASSOCIATED PROTEIN 2 CD40 Ye et al. (1999) KQEPQEINFPDDLPGSNTAA_PVQETLHGC_QPVTQEDGKESRISVQERQ ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

A rendezetlen fehérjék CD spektrumai és a csavart antiparallel β-szerkezet

A rendezetlen fehérjék másodlagos szerkezetének becslése különféle algoritmusokkal és a módszer továbbfejlesztése H B O BeStSel 0.077 0.206 0.717 CONTIN 0.093 0.211 0.696 K2D 0.077 0.253 0.670 SELCON 0.107 0.254 0.633 CDSSTR 0.057 0.310 0.627 VARSLC 0.035 0.515 0.500 BeStSel_IUP 0.053 0.090 0.858 Az általunk vizsgált rendezetlen fehérjék átlagos szerkezetbecslése különféle algoritmusokkal H:hélix, B: β-szerk, O: egyéb (főleg rendezetlen).

MDM2 és p53 TAD domén kölcsönhatása A A: MDM2, p53 TAD domén, és komplexük CD spektrumai. A kölcsönhatás során 5%-kal megnő az α-hélix tartalom. B B: MDM2, p53 TAD mutáns és keverékük CD spektrumai. A mutánsban az összes aromás oldallánc glicinre lett kicserélve. Az összegspektrum megegyezik a keverék spektrumával, arra utalva, hogy nincs kölcsönhatás köztük.

Összefoglalás A CD gyors és olcsó módszer a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak tanulmányozására SRCD spektroszkópiával széles hullámhossztartomány mérhető Számos rendezetlen fehérje CD spektrumát rögzítettük, szerkezetüket NMR spektroszkópiával és MD szimulációkkal is vizsgáljuk A BeStSel algoritmus továbbfejleszthető a rendezetlen fehérjék vizsgálatára A módszert eredményesen alkalmazzuk számos rendezetlen fehérje problémakörére

Köszönetnyilvánítás Tompa Péter Micsonai András Szabó Bea Murvai Nikoletta Bulyáki Éva Mészáros Attila Kun Judit MedInProt Program, ANN-OTKA 111056, a Koreai-magyar TéT, KTIA_NAP_13-2-2014-0017, K-16-12391, SOLEIL Synchrotron