Przejdź do zawartości
Merck

Analiza strukturalna białek

Trójwymiarowa ilustracja złożonej struktury białka z przeplatającymi się wstążkami w różnych kolorach reprezentującymi składanie łańcuchów aminokwasów.

Funkcja białka jest bezpośrednio zależna od jego struktury, interakcji z innymi białkami oraz lokalizacji w komórkach, tkankach i narządach. Struktura i funkcja białek jest badana na dużą skalę w proteomice, która umożliwia identyfikację biomarkerów białkowych związanych z określonymi stanami chorobowymi i zapewnia potencjalne cele leczenia terapeutycznego. Zrozumienie struktury białek i mapowanie ich lokalizacji, poziomów ekspresji i interakcji dostarcza cennych informacji, które można wykorzystać do wnioskowania o funkcji białek.

- Struktura białek
- Określanie struktury białek
- Mapowanie białek



Nagrodzone kategorie

Losowe kolumny HPLC na zielonym tle.
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies

Przeciwciała Prestige Antibodies® opracowane przy użyciu danych Human Protein Atlas zweryfikowanych różnymi metodami oferują niezawodne narzędzia badawcze.

Produkty w sklepie
Jasnoniebieski roztwór buforu biologicznego w zlewce z pipetą.
Bufory biologiczne

Poznaj bufory biologiczne o wysokiej czystości w różnych formułach i formatach opakowań, aby uzyskać doskonałą stabilność roztworu i kontrolę pH w zastosowaniach związanych z procesami biologicznymi.

Produkty w sklepie
Naukowiec wykorzystujący w laboratorium biomolekuły znakowane stabilnymi izotopami.
Izotopy stabilne

Stabilne izotopy ISOTEC® są przydatne w badaniach znacznikowych w proteomice i metabolomice, jako środki do MRI/MRS oraz w szerokim zakresie innych zastosowań biomedycznych.

Produkty w sklepie
Pudełka i probówki kriogeniczne
Cryo Storage

Oferujemy szeroką gamę materiałów eksploatacyjnych do krio, w tym stojaki do zamrażarek, probówki i fiolki, etykiety i markery oraz kleszcze do zastosowań badawczych i klinicznych od najbardziej wiarygodnych marek w branży.

Produkty w sklepie

Struktura białka

Struktura białka jest określana przez sekwencję aminokwasów, które składają się na białko i sposób, w jaki białko składa się w bardziej złożone kształty.

  • Struktura podstawowa jest definiowana przez sekwencję aminokwasów białka.
  • Struktura drugorzędowa jest definiowana przez lokalne interakcje odcinków łańcucha polipeptydowego, które mogą tworzyć α-heliksy i β-sheety poprzez interakcje wiązań wodorowych.
  • Struktura trzeciorzędowa określa ogólną trójwymiarową strukturę białka.
  • Struktura czwartorzędowa określa, w jaki sposób wiele podjednostek białka oddziałuje ze sobą, tworząc większe kompleksy.

Określanie struktury białek

Określanie trójwymiarowych struktur białek w rozdzielczości atomowej jest przydatne w wyjaśnianiu funkcji białek, projektowaniu leków opartych na strukturze i dokowaniu molekularnym.

  • NMR: Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) jest wykorzystywana do uzyskiwania informacji o strukturze i dynamice białek. W NMR przestrzenna lokalizacja atomów jest określana przez ich przesunięcia chemiczne. W przypadku NMR białka są zazwyczaj znakowane stabilnymi izotopami (15N, 13C, 2H) w celu zwiększenia czułości i ułatwienia dekonwolucji strukturalnej. Etykiety izotopowe są zwykle wprowadzane poprzez dostarczanie izotopowo znakowanych składników odżywczych do pożywki wzrostowej podczas ekspresji białka.
  • Krystalografia rentgenowska: Krystalografia rentgenowska białek może być stosowana do uzyskania trójwymiarowej struktury białek poprzez dyfrakcję rentgenowską skrystalizowanych białek. Kryształy są hodowane poprzez wysiewanie wysoce skoncentrowanego białka w roztworach, które promują wytrącanie, z uporządkowanymi kryształami białka tworzącymi się w odpowiednich warunkach. Promienie rentgenowskie są kierowane na kryształ białka, który rozprasza promienie rentgenowskie na detektorze elektronicznym lub filmie. Kryształy są obracane, aby uchwycić dyfrakcję w trzech wymiarach, umożliwiając obliczenie położenia każdego atomu w skrystalizowanej cząsteczce za pomocą transformaty Fouriera.

Mapowanie białek

Mapowanie lokalizacji i poziomu ekspresji białek w określonych komórkach, tkankach i narządach pomaga w funkcjonalnym badaniu proteomu. Przestrzenna dystrybucja białek jest kluczem do ich funkcji, a niewłaściwa lokalizacja lub ekspresja wywołuje różne stany chorobowe. Projekty mapowania, takie jak Human Protein Atlas, zapewniają zasoby proteomiczne do odkrywania biomarkerów i pomagają w zrozumieniu patologii chorób. Mapowanie interaktomu pomaga zdefiniować interakcje molekularne zachodzące na poziomie komórkowym, pomagając w zrozumieniu funkcji białek i zapewniając cenne potencjalne cele leków na choroby.

Wyszukiwanie dokumentów
Szukasz bardziej szczegółowych informacji?

Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.

Znajdź dokumenty
    Zaloguj się, aby kontynuować

    Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.

    Nie masz konta użytkownika?