昆医分生蛋白质分子建模与设计课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《昆医分生蛋白质分子建模与设计课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 昆医分生 蛋白质 分子 建模 设计 课件
- 资源描述:
-
1、昆医分生蛋白质分子建模与设计昆医分生蛋白质分子建模与设计(优选)昆医分生蛋白质分子建模与设计Protein Folding occurs in the cytosol involves localized spatial interaction among primary structure elements,i.e.the amino acids may or may not involve chaperone proteins在人体的进化过程中蛋白质执行了在人体及体外的许多重要任务:利用蛋白质结构-功能或结构-稳定性相关知识及理论计算预测新蛋白质可能具有的性质;解决方法:(1)使相互作用的
2、强度所有内部的氢键都是最大满足的(主链和侧链)。1 2 3 4 5 6 7 8单链抗体(scFv):GGGGSGGGGSGGGGSGGG第一节 蛋白质分子设计原理(一)蛋白质分子设计的层次全新设计中必然能够大大地缩短设计或者在结合腔内对一个已知的结构骨架进行化合物的衍生化。Protein Folding3-12aa一是为有目的的蛋白质工程改造提供设计方案和指导性信息,如以此提高蛋白质的热、酸稳定性,增加活性,降低副作用,提高专一性等;Unrelated proteins assume similar structures to fulfill common functionsProtein s
3、tructure often provides clues about protein function引言引言在人体的进化过程中蛋白质执行了在人体及体外在人体的进化过程中蛋白质执行了在人体及体外的许多重要任务:的许多重要任务:酶是催化化学反应的蛋白质或者核酸分子;抗酶是催化化学反应的蛋白质或者核酸分子;抗体起到防护的作用体起到防护的作用;从生态角度,蛋白质也是非常理想的物质从生态角度,蛋白质也是非常理想的物质:生物合成不需要消耗很多能量生物合成不需要消耗很多能量专一性很强专一性很强不产生副作用并且能很快降解不产生副作用并且能很快降解 蛋白质没有像化学试剂那样被普遍应用,其原因蛋白质没有像化学
4、试剂那样被普遍应用,其原因:(1)(1)蛋白质分子量非常大蛋白质分子量非常大(10 000-1 000 000)(10 000-1 000 000),不能通过化学方法生产不能通过化学方法生产;(2)(2)蛋白质的功能是在生理条件下挥发的,在其蛋白质的功能是在生理条件下挥发的,在其它条件下它条件下(如在有机溶剂中如在有机溶剂中)是不稳定的是不稳定的;(3)(3)专一性致使其应用范围受到影响。专一性致使其应用范围受到影响。蛋白质应用受限的原因蛋白质应用受限的原因蛋白质设计目前存在的问题蛋白质设计目前存在的问题1 1、与天然的蛋白质比较,缺乏结构的独特性及与天然的蛋白质比较,缺乏结构的独特性及明显的
5、功能优越性明显的功能优越性2 2、三级结构的确定性较差、三级结构的确定性较差计算机模拟计算机模拟突变蛋白质产品突变蛋白质产品功能分析功能分析基因构建基因构建Pr 设计循环第一节第一节 蛋白质分子设计原理蛋白质分子设计原理蛋白质分子设计的流程蛋白质分子设计的流程天然蛋白质天然蛋白质蛋白质结构预测蛋白质结构预测蛋白质晶体学蛋白质晶体学蛋白质三维结构蛋白质三维结构结结构与功能的关系构与功能的关系蛋白质突变体设计及结构预测蛋白质突变体设计及结构预测几何优化及蛋白质动力学研究几何优化及蛋白质动力学研究结果分析与原先的结构比较结果分析与原先的结构比较蛋白质合成定位突变蛋白质合成定位突变分离、纯化及表征分离
6、、纯化及表征新蛋白质新蛋白质数据数据的输的输入入Pr突变体设计的突变体设计的3个步骤个步骤利用计算机模拟技术确定突变位点及替换的利用计算机模拟技术确定突变位点及替换的aaaa利用能量优化及动力学方法预测修饰后的蛋白质结构利用能量优化及动力学方法预测修饰后的蛋白质结构预测的结构与原始的预测的结构与原始的PrPr结构比较,利用结构比较,利用PrPr结构结构-功能或结构功能或结构稳定相关知识及理论计算机预测新稳定相关知识及理论计算机预测新PrPr可能具有的性质可能具有的性质v在上述的设计工作完成后,要进行合成或在上述的设计工作完成后,要进行合成或突变实验并经分离、纯化及表征后得到所要突变实验并经分离
7、、纯化及表征后得到所要求的新求的新PrPr;vPrPr设计的成功与否,必须要有理论与实验设计的成功与否,必须要有理论与实验的紧密相结合的紧密相结合 v在上述的设计工作完成后,要进行合成或在上述的设计工作完成后,要进行合成或突变实验并经分离、纯化及表征后得到所要突变实验并经分离、纯化及表征后得到所要求的新求的新PrPr;vPrPr设计的成功与否,必须要有理论与实验设计的成功与否,必须要有理论与实验的紧密相结合的紧密相结合 蛋白质分子设计原理蛋白质分子设计原理内核假设。蛋白质的独特的折叠形式是由蛋内核假设。蛋白质的独特的折叠形式是由蛋白质内核中残基的相互作用决定。(内部十分白质内核中残基的相互作用
8、决定。(内部十分保守的区域)保守的区域)PrPr内部都是密堆积(很少有空穴大到水分子内部都是密堆积(很少有空穴大到水分子可以结合一个水分子或惰性气体),没有重叠可以结合一个水分子或惰性气体),没有重叠 所有内部的氢键都是最大满足的(主链和侧所有内部的氢键都是最大满足的(主链和侧链)。蛋白质的氢键形成涉及一个交换反应,链)。蛋白质的氢键形成涉及一个交换反应,溶剂键被蛋白质键所取代溶剂键被蛋白质键所取代 疏水及亲水基团需要合理的分布在溶剂可及疏水及亲水基团需要合理的分布在溶剂可及表面及不可及表面。分布代表疏水效应的主表面及不可及表面。分布代表疏水效应的主要驱动力要驱动力 蛋白质分子设计原理蛋白质分
9、子设计原理金属金属PrPr中配位残基的替换要满足金属配位几中配位残基的替换要满足金属配位几何。要求围绕金属中心放置合适数目的蛋白何。要求围绕金属中心放置合适数目的蛋白质侧链或溶剂分子,并符合正确的键长、键质侧链或溶剂分子,并符合正确的键长、键角以及整体的几何。角以及整体的几何。对于金属对于金属PrPr,围绕金属中心的第二壳层中的,围绕金属中心的第二壳层中的相互作用是重要的。氢键的第二壳层通常涉相互作用是重要的。氢键的第二壳层通常涉及与蛋白质主链的相互作用。及与蛋白质主链的相互作用。蛋白质分子设计原理蛋白质分子设计原理 最优的最优的aaaa侧链几何排列。侧链几何排列。PrPr侧链构象由空侧链构象
10、由空间两个立体因素所决定间两个立体因素所决定(一是立体势垒,二一是立体势垒,二是是aaaa的位置的位置)结构及功能的专一性。这是结构及功能的专一性。这是PrPr设计最困难设计最困难的问题的问题 蛋白质分子设计原理蛋白质分子设计原理一、蛋白质分子设计的分类一、蛋白质分子设计的分类 设计的目的主要有两个:设计的目的主要有两个:一是为有目的的蛋白质工程改造提供设计一是为有目的的蛋白质工程改造提供设计方案和指导性信息,如以此提高蛋白质的方案和指导性信息,如以此提高蛋白质的热、酸稳定性,增加活性,降低副作用,热、酸稳定性,增加活性,降低副作用,提高专一性等;提高专一性等;二是探索蛋白质的折叠机理,如简单
11、蛋二是探索蛋白质的折叠机理,如简单蛋白质骨架的从头设计是研究蛋白质内相白质骨架的从头设计是研究蛋白质内相互作用力的类型及本质的很好途径,也互作用力的类型及本质的很好途径,也为解决蛋白质折叠问题寻找定性和定量为解决蛋白质折叠问题寻找定性和定量的规律。的规律。二是探索蛋白质的折叠机理,如简单蛋白质骨架的从头设计是研究蛋白质内相互作用力的类型及本质的很好途径,也为解决蛋白质折叠问题寻找定性和定量的规律。基本障碍:线性聚合构象熵;本实验将能够各自产生抗DON毒素和抗ZEN毒素的单链抗体基因,连接融合,表达出能同时与DON和ZEN两种毒素抗原特异性结合的双特异性单链抗体。(一)全新蛋白质设计程序序列;设
12、计全结构时,应选择Val、Ile等易于形成折叠片的残基;VH也可以将之做新一轮计算的起点进行进一步的优化。(2)蛋白质的功能是在生理条件下挥发的,在其它条件下(如在有机溶剂中)是不稳定的;或者在结合腔内对一个已知的结构骨架进行化合物的衍生化。例如,有一种和癌症的发病有关的癌胚抗原CEA(Carcinoembryonic antigen),是由七个大小和形状都非常相似的结构域拼接构成的,各结构域之间由柔韧性较大的“铰链”片段相连。5 mM)3 L同时利用能量优化及蛋白质动力学方法预测修饰后的蛋白质结构,以修正所选择的氨基酸位点和突变后的氨基酸种类。一、蛋白质分子设计的分类抗DON单链抗体改体研究
13、(一)蛋白质分子设计的层次(一)蛋白质分子设计的层次 分为两个层次:分为两个层次:一是在蛋白质三维结构已知基础上的分一是在蛋白质三维结构已知基础上的分子设计子设计;二是在三维结构未知的情况下,借助一二是在三维结构未知的情况下,借助一级结构序列信息及生物化学性质进行分级结构序列信息及生物化学性质进行分子设计工作。子设计工作。(二)蛋白质分子设计的分类(二)蛋白质分子设计的分类 1定点突变或化学修饰法定点突变或化学修饰法 2拼接组装设计法拼接组装设计法 3从头设计全新蛋白质从头设计全新蛋白质玉米赤霉烯酮(ZEN)(3)专一性致使其应用范围受到影响。PCR扩增Anti-DON基因疏水及亲水基团需要合
14、理的分布在溶剂可及表面及不可及表面。(二)蛋白质分子设计的分类制备感受态细胞VL第二节 基于天然蛋白质结构的分子设计(内部十分保守的区域)Protein FoldingDON:小麦镰刀菌毒素2找出对所要求的性质有重要影响的位置以重组质粒为模板,进行Anti-DON基因的PCR分析。GGGGSGGG第一节 蛋白质分子设计原理二、蛋白质分子设计的原则二、蛋白质分子设计的原则 1活性设计活性设计 2对专一性的设计对专一性的设计 3Scaffold设计设计(框架框架)4疏水基团与亲水基团需合理分布疏水基团与亲水基团需合理分布 5最优的氨基酸侧链几何排列最优的氨基酸侧链几何排列溶菌酶结构溶菌酶结构 例如
15、例如:鸡卵清蛋白溶菌酶活性分子鸡卵清蛋白溶菌酶活性分子的设计过程中,其中的设计过程中,其中EFAEEAASF多肽能水解几丁质多肽能水解几丁质和葡聚糖,但糖苷酶活性较低。和葡聚糖,但糖苷酶活性较低。Cutte成功设计了一个具有明显成功设计了一个具有明显的核酸酶活性的的核酸酶活性的34肽,该肽可水肽,该肽可水解下列底物,但活性依次降低:解下列底物,但活性依次降低:polyC、polyA、polyU、polyG。其主要活性源于二聚体;而其主要活性源于二聚体;而天然核酸酶仅消化天然核酸酶仅消化polyC、polyU、polyA,特别倾向于水解,特别倾向于水解polyC的的3端。端。设计步骤设计步骤蛋白
16、质分子设计步骤图蛋白质分子设计步骤图修正设计修正设计获得目标蛋白质获得目标蛋白质序列合成序列合成检测检测结构信息分析结构信息分析建立结构模型建立结构模型设计目标设计目标蛋白质数据库蛋白质数据库序列设计序列设计 设计设计螺旋时,应选择象螺旋时,应选择象Leu、Glu等易等易于形成于形成螺旋的残基;螺旋的残基;设计全设计全结构时,应选择结构时,应选择Val、Ile等易于等易于形成形成折叠片的残基;折叠片的残基;而在设计转角时常选择而在设计转角时常选择Pro-Asn残基对。残基对。第二节第二节 基于天然蛋白质结构的分子设计基于天然蛋白质结构的分子设计基于天然蛋白质结构的分子设计有两类基于天然蛋白质结
17、构的分子设计有两类:一是进行蛋白质修饰或基因定位突变,一是进行蛋白质修饰或基因定位突变,即即“小改小改”;二是进行蛋白质分子裁剪拼接,即二是进行蛋白质分子裁剪拼接,即“中中改改”。一、定位突变 基于天然蛋白质结构的蛋白质分子基于天然蛋白质结构的蛋白质分子“小改小改”是指对已知结构的蛋白质进行是指对已知结构的蛋白质进行少数几个残基的修饰、替换或删除等,少数几个残基的修饰、替换或删除等,这是目前蛋白质工程中最广泛使用的方这是目前蛋白质工程中最广泛使用的方法,主要可分为蛋白质修饰和基因定位法,主要可分为蛋白质修饰和基因定位突变两类。突变两类。(一)定位突变的设计目标及解决方法(一)定位突变的设计目标
18、及解决方法 定位突变常见的设计目标是提高蛋白质定位突变常见的设计目标是提高蛋白质的热、酸稳定性、增加活性、降低副作用、的热、酸稳定性、增加活性、降低副作用、提高专一性,以及通过蛋白质工程手段进提高专一性,以及通过蛋白质工程手段进行结构行结构-功能关系的研究等。功能关系的研究等。Hartley等于等于1986年完成了一个我们所要的年完成了一个我们所要的设计目标及解决的办法设计目标及解决的办法:热稳定性热稳定性 对氧化的稳定性对氧化的稳定性 对重金属的稳定性对重金属的稳定性 pH稳定性稳定性 提高酶学性质提高酶学性质 引入二硫桥,增加内氢键数目,引入二硫桥,增加内氢键数目,改善内疏水堆积改善内疏水
19、堆积 把把CysCys转换为转换为AlaAla或或SerSer,把,把TrpTrp转换为转换为PhePhe或或TyrTyr 替代表面羧基,把替代表面羧基,把MetMet转换为转换为GlnGln、ValVal、IleIle或或LeuLeu 替换表面荷电基团,替换表面荷电基团,HisHis、CysCys以及以及TyrTyr的置换的置换 专一性的改变,增加逆转数,专一性的改变,增加逆转数,改变酸碱度改变酸碱度 (二)定位突变的种类(二)定位突变的种类 要进行基因定位突变,改变要进行基因定位突变,改变DNA核苷酸序核苷酸序列,方法有很多种,如基因的化学合成、基因列,方法有很多种,如基因的化学合成、基因
20、直接修饰法、盒式突变技术等。直接修饰法、盒式突变技术等。根据基因突变的方式,分为以下三类:根据基因突变的方式,分为以下三类:插入一个或多个氨基酸残基;插入一个或多个氨基酸残基;删除一个或多个氨基酸残基;删除一个或多个氨基酸残基;替换或取代一个或多个氨基酸残基。替换或取代一个或多个氨基酸残基。要达到基因定位突变的目的,多采用体外要达到基因定位突变的目的,多采用体外重组重组DNA技术或技术或PCR方法。方法。(三)定位突变的程序(三)定位突变的程序1建立所研究蛋白质的结构模型建立所研究蛋白质的结构模型 可以通过可以通过X射线晶体学、二维核磁共射线晶体学、二维核磁共振等测定结构,也可以根据类似物的结
21、振等测定结构,也可以根据类似物的结构或其他结构预测方法建立起结构模型。构或其他结构预测方法建立起结构模型。2找出对所要求的性质有重要影响找出对所要求的性质有重要影响的位置的位置 在改造中如何恰当地选择突变残基在改造中如何恰当地选择突变残基是一个关键问题,这不仅需要分析是一个关键问题,这不仅需要分析残基的性质,同时还需要借助于已残基的性质,同时还需要借助于已有的三维结构或分子模型。有的三维结构或分子模型。3预测突变体的结构 根据所选定的氨基酸残基位点及突变后的根据所选定的氨基酸残基位点及突变后的氨基酸种类,利用相关软件进行突变体的结构氨基酸种类,利用相关软件进行突变体的结构预测,将预测的结构与原
展开阅读全文