構造生物学とは? わかりやすく解説

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こうぞう‐せいぶつがく〔コウザウ‐〕【構造生物学】

読み方:こうぞうせいぶつがく

たんぱく質などの生体高分子立体構造調べることにより、その役割機能理解する生物学一分野。X線回折NMR電子顕微鏡などで構造解析が行われる。


構造生物学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/03 05:30 UTC 版)

構造生物学(こうぞうせいぶつがく、: structural biology)とは、生物を形作る巨大な生体高分子、特にタンパク質核酸立体構造を研究する生物学の一分野[1]。X線または電子線結晶学NMRクライオ電子顕微鏡などの技術を用いる。


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構造生物学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 18:20 UTC 版)

Berkeley Open Infrastructure for Network Computing」の記事における「構造生物学」の解説

Docking@Homeタンパク質リガンド探索、および探索方法そのもの新規開拓。 GPUGRIDCUDA対応のGPULinux導入したプレイステーション3用いて分子動力学に基づくシミュレーションを行う。 POEM@home英語版タンパク質構造予測proteins@home英語版タンパク質構造予測Rosetta@homeタンパク質構造予測RALPH@homeRosetta@home次期バージョンαテストSIMAPタンパク質相似性データベース構築。 The Lattice Project英語版タンパク質構造予測、ほか分子生物学全般

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構造生物学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 05:29 UTC 版)

バイオインフォマティクス」の記事における「構造生物学」の解説

タンパク質アミノ酸配列からその高次(2次3次、及び4次)構造予測することは、バイオインフォマティクス大きな課題一つである。タンパク質アミノ酸配列(一次構造)は、それをコードする遺伝子配列情報から、比較簡単に決定できる。そして多く場合、この1次構造実際細胞内における高次構造一意決定する。つまり、同じアミノ酸配列を持つタンパク質はずべて同じよう細胞内コンフォメーションをとて折りたたまれ、同じ2次構造3次構造立体構造作り出すということである(ただし例外としては、牛海綿状脳症狂牛病)を引き起こすプリオンなどがある)。高次構造知識は、タンパク質の機能理解する上で不可欠である。しかしながら一次配列からそのような高次構造予測する一般的な手法無く未解決の問題となっている。現在までの多くのこれに関する研究は、ほとんどの場合ヒューリスティック焦点向けられてきた[要出典]。 バイオインフォマティクス重要なアイデア1つは、「配列類似性」の概念である。バイオインフォマティクスゲノム解析では、配列類似性利用して、その遺伝子機能予測する具体的には、例え機能わかっている遺伝子Aの配列が、機能不明な遺伝子Bの配列ある程度類似している場合、BがAの機能共有することが予想されるバイオインフォマティクス構造分野では、この配列類似性使用してタンパク質のどの部分構造作り、どの部分他のタンパク質との相互作用に重要であるか、等を推測するホモロジーモデリング呼ばれる手法では、配列的に類似タンパク質の構造わかっていれば、その情報使用して任意のタンパク質高次構造予測するこの手法は、タンパク質構造予測する有用な手法一つである。この手法が効果的な例の一つは、ヒトヘモグロビン豆類ヘモグロビンレグヘモグロビン)である。これらは同じタンパク質スーパーファミリーではあるが、遠い親戚関係のタンパク質である。どちらも生体内酸素輸送するという同じ目的果たし両者で完全に異なアミノ酸配列持っているが、構造的に実質的に同一であるため、ほぼ同一目的を持り、かつ同一祖先共有していると考えられている。 タンパク質構造予測するための他の手法としては、タンパク質スレッディングや、物理学ベースゼロからモデリングを行うde novoの手法が提案されている[要出典]。 構造バイオインフォマティクス別の側面としては、定量的構造と活性相関に関するモデルや、タンパク化学モデル(proteochemometric models; PCM)といった、仮想スクリーニングモデルへ利用することが挙げられる。さらに、タンパク質結晶構造は、例えリガンド結合研究シミュレーションインシリコ変異誘発研究利用されている[要出典]。

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