Федеральное государственное автономное учреждение Высшее профессиональное образование Сибирский Федеральный Университет Институт фундаментальной биологии и биотехнологии Клатрин Карпенок Полина Александровна Студент 4 курса ИФБиБТ СФУ Красноярск 2015 Клатрин (1bpo) Клатрин – покрытый пузырек имеющий трехслойную структуру, внешний слой которого образован клатрином; Внутренний слой – это липидная мембрана с белковыми включениями, а между ними находятся адаптерные белки; Адаптерные белковые комплексы взаимодействуют с липидным бислоем, а клатрин, в свою очередь, связывается с адаптерами. Клатрин (1bpo) Клатрином - основной белок клатрин- покрытых пузырьков, поскольку он обладает способностью формировать структуры с упорядоченной сеткой или «клатратами» Молекула клатрина напоминает трискелион (обр.от греч.– трехногий –, представляющего собой три бегущие ноги, выходящие из одной точки), она состоит из трех тяжелых и трех легких цепей. Клатрин (1bpo) Тяжелая цепь клатрина, выделенного из головного мозга крысы, состоит из 1675 аминокислотных остатков и имеет молекулярную массу чуть более 191 кДа; Каждая тяжелая цепь клатрина находится в комплексе с одной из легких цепей; Легкая цепь состоит из 230–250 аминокислотных остатков, и имеет молекулярную массу приблизительно 30–40 кДа; Структурно-функциональная организация фермента. Кристаллическая структура 1bpo http://www.ebi.ac.uk/pdbe/entry/pdb/1bpo Повороты 1bpo Молекула 1bpo Молекула после Render in solid 3D (Display)+Use Open GL Rendering Распознавание аминокислот (PRO22, ILE25, GLY26) в субъединице А функции labl и их окрашивание с помощью функции col (Control Panel) Окрашивание скелета и боковых цепей субъединицы А с помощью функции col (Control Panel) Van der Waals surface с помощью функции :: (Control Panel) Раскрашивание аминокислот в зависимости от доступности растворителю с помощью функции by Accessibility (Color) темно-синий-недоступные, полностью заглубленные (менее голубые, зеленые и далее по градиенту, красный-доступность 75%). Вычисление молекулярной поверхности всей молекулы (Atom type) с помощью функции Compute Molecular surface (Tools) Раскрашивание аминокислот в зависимости от энергии скручивания с помощью функции by Threading Energy (Color) темно-синий-энергия мала (АК-остаток с хорошей геометрией), больше энергия голубые, зеленые и далее по градиенту, красный-энергия большая). Вычисление псевдо энергии (силовой потенциал) всей молекулы с помощью функции Compute Energy (Threading):(Tools) Вычисление энергии (силовое поле): длина связей+скручивания+валентных углов и пр. вместе и длина связей+валентные углы вместе с помощью функции Compute Energy (Force Field):(Tools) Построение Ribbon-диаграммы всей молекулы с помощью функции Ribn (Control Panel) Вычисление Н-связей всей молекулы с помощью функции Compute H-bonds (Tools) Вычисление электростатического потенциала с помощью функции Compute Electrostatic Potential (Tools) Раскрашивание молекулы по типу АК с помощью функции by Type (Colour) полярные «+» заряженные-синий, полярные «-» заряженные-красный, полярные незаряженные-желтый, неполярные-серый Раскрашивание аминокислот молекулы в зависимости от подвижности в красталлической структуре аминокислот с помощью функции by В-Factor (Color) темно-синий-неподвижные (менее голубые, зеленые и далее по градиенту, красныйподвижные). Вычисление Cavity-полости и молекулярной поверхности молекулы с помощью функции Surface and Cavities (Window), уровень качества 6 (расстояние 0,47 ангстрем) Вычисление Cavity-полости молекулы с помощью функции Surface and Cavities (Window) уровень качества 6 (расстояние 0,47 ангстрем) Карта Ramachandran Plot Список использованных источников 1. EC-PDB - http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/cgibin/enzymes/GetPage.pl?ec_number=1.15.1.1; 2. Protein Data Bank - http://www.rcsb.org; 3. UniProt - http://www.uniprot.org/uniprot/P00441 4. Н. В. Попова, И. Е. Деев, А. Г. Петренко. «Клатринзависимый эндоцитоз и белки-адаптеры»