第六章 蛋白质结构预测的原理与方法.ppt
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1、第六章蛋白质结构预测的原理与方法,2,主要内容,6.1 概述6.2 蛋白质结构分析 6.3 二级结构预测 6.4 三级结构预测,3,http:/www.expasy.org/proteomics,ExPASy,主要分析软件资源,4,6.1 概述,6,一、基本概念,蛋白质结构预测:指从蛋白质的氨基酸序列预测出其三维空间结构。,蛋白质折叠:指蛋白质的氨基酸序列可折叠成具有生物活性的三维空间结构。,第二套遗传密码:蛋白质的氨基酸序列与其三维空间结构间的关系。,7,序列模体(motif):通常指蛋白质序列中相邻或相近的一组具有保守性的残基(或称基序),它与蛋白质分子及其家族的功能有关。,8,二、蛋白质
2、结构数据的获得,圆二色性(circular dichroism,CD),描绘了不对称分子的用左右圆偏振光吸收差异谱表示的光学活性。在160-240nm的CD光谱可以快速了解蛋白质的二级结构,因为螺旋,折叠和卷曲产生不同的CD谱。X射线晶体衍射核磁共振光谱(nuclear magnetic resonance spectroscopy,NMR),9,三、蛋白质结构预测要解决的问题,蛋白质结构预测问题“序列-结构-功能”三者之间的关系,.-Gly-Ala-Glu-Phe-.,FUNCTION,10,又称蛋白质侵染因子。朊病毒是一类能侵染动物并在宿主细胞内复制的小分子无免疫性疏水蛋白质。,目前发现的
3、由朊病毒引起的疾病并不多,主要有:人类中的库鲁病(Kuru病)、克雅氏综合症(CJD)、格斯特曼综合症(GSS)及致死性家族性失眠症(FFI),动物中的水貂脑软化病,羊搔症,马鹿和鹿的慢性消瘦病(萎缩病),猫的海绵状脑病,疯牛病。这些疾病主要是引起神经系统和肌肉组织的损坏。,案例:朊病毒,11,折叠,正常3致病43,12,致病机理1982年普鲁辛纳提出了朊病毒致病的“蛋白质构象致病假说”,以后魏斯曼等人对其逐步完善。其要点如下:朊病毒蛋白有两种构象:细胞型(正常型PrPc)和瘙痒型(致病型PrPsc)。两者的主要区别在于其空间构象上的差异。PrPc仅存在a螺旋,而PrPsc有多个折叠存在,后者
4、溶解度低,且抗蛋白酶解;Prpsc可胁迫PrPc转化为PrPsc,实现自我复制,并产生病理效应;基因突变可导致细胞型PrPsc中的螺旋结构不稳定,至一定量时产生自发性转化,片层增加,最终变为PrPsc型,并通过多米诺效应倍增致病。,13,.-Gly-Ala-Glu-Phe-.,结构预测问题,FUNCTION,关键限制因素,14,解决方法,.-Gly-Ala-Glu-Phe-.,FUNCTION,解决方案,15,四、蛋白质预测的一般流程,16,五、影响蛋白质折叠的因素,影响蛋白质结构稳定性的非共价键有:范德华力。偶极相互作用。部分电荷或完整电荷间静电相互作用。氢键。氢键是形成蛋白质中规则二级结构
5、的主要作用力。熵效应。,除了原子间的共价连接以外,蛋白质结构的形成及稳定性在很大程度上依赖于非键相互作用。,17,熵效应:是热力学的一个概念。它是指在一个封闭的并存在能量差异的系统中,虽然系统内总能量保持守衡,但能量却总是不可逆转地由高能区向低能区流动,最终达到能量的分散与平衡的一种状态和趋势。,6.2 蛋白质结构分析,19,一、蛋白质结构分类,蛋白质结构依据不同的层次可以分为四类:1)一级结构(氨基酸序列)2)二级结构(规则结构,如a螺旋、折叠)3)三级结构(简单蛋白质的三维空间结构,或复杂蛋白质亚基的三维空间结构)4)四级结构(亚基的组装),20,.-Gly-Ala-Glu-Phe-.,一
6、级结构,二级结构,三级结构,四级结构,21,四级结构(quaternary structure):由多个亚基组成的蛋白质分子的空间结构。,五级结构(quinternary structure):蛋白质与蛋白质、蛋白质与核酸相互作用时的空间位置关系。,22,二、周期性的二级结构,1)螺旋是蛋白质结构中最常见的二级结构,由于在螺旋内部每隔34个氨基酸残基形成氢键,因而本身的稳定性较好。螺旋由于与溶剂的作用或中间有脯氨酸等也会发生弯曲。不同的残基对于螺旋中间部位及N端或C端出现的倾向性不同。2)折叠片是由带状的折叠股间形成氢键而构成的,在氨基酸序列上往往是不连续的。几乎所有的折叠片在沿着折叠股的方向
7、均发生右手的扭曲,在折叠股间形成左手的扭曲。某些残基倾向于出现在折叠中。,23,三、非周期性的二级结构,连接规则二级结构间的区域统称为环区(loop或Coil,简写为C),这些环区本身的结构也是遵循一定规律的。转角是由四个残基构成的,使得蛋白质主链的走向形成180度的回折。转角可以分为几种特定的类型,并具有一定的氨基酸残基倾向性。由三个残基构成的主链的回折称之为转角。反平行的折叠形成的发夹具有特定的结构。螺旋间的短连接具有特定的结构与堆积。当较大的环区的N端与C端靠近时就形成环。非规则性环区也可以按照其平面性、手性及N端与C端的相对位置进行分类。,24,折叠,折叠,/折叠,+折叠,25,四、超
8、二级结构,二级结构间特定的组合构成超二级结构。1)螺旋一般以特定的角度相堆积,使得一个螺旋的突出部分及凹槽部分与另外一个螺旋的凹槽部分及突出部分相嵌合。2)折叠片/折叠片、螺旋/折叠片间的堆积有常出现的特定模式。折叠片中的折叠股以多种拓扑结构相连接,如希腊钥匙型结构等。平行的折叠股间的连接(特别是单元)总是右手型的。随着已知蛋白质结构的增加,不断有新的超二级结构类型出现。,26,五、蛋白质结构域的折叠模式与蛋白质结构分类数据库,蛋白质结构域(domain):是蛋白质分子中介于二级结构和三级结构之间的结构层次。在分子量较大的球形蛋白质分子中,一条多肽链可能折叠成两个或多个空间上互相独立的区域,称
9、为结构域。,结构域可以按照二级结构的种类及排列方式进行分类:主要含有螺旋的/结构;主要含有折叠片的/结构;以螺旋和折叠交替出现的/结构;混和型的结构;小于100残基的不含有明显规则二级结构的小蛋白。,1 蛋白质结构域的折叠模式,27,2蛋白质折叠模式的有限性,研究表明,一些序列功能很不同的蛋白质采用类似的结构,这就提示人们蛋白质折叠模式的种类可能是有限的。,当务之急发展快速的能够对蛋白质的折叠类型进行识别的方法。,28,3蛋白质分类数据库,蛋白质结构分类数据库 对于蛋白质预测具有重要的意义。,两个重要的蛋白质结构分类数据库:1)SCOP数据库2)CATH数据库,29,六、蛋白质的进化,1)同源
10、性的蛋白质(homologous protein)是从一个共同的祖先进化而来的,往往具有相关的功能(例如丝氨酸蛋白酶)并采取相似的三维结构。2)序列的相似性有时可低到20以下,但三维结构在总体上是保守的。3)蛋白质结构的核心在序列上及三维结构上均比表面环区更保守。,同源的蛋白质往往具有相似的三维结构;但具有相似的三维结构的蛋白质序列不一定是同源的。,6.3 二级结构预测,31,蛋白质 序列:二级结构:,蛋白质二级结构预测是蛋白质结构预测的主要组成部分之一。,32,一、蛋白质二级结构预测概述,蛋白质的二级结构预测的基本依据是:每一段相邻的氨基酸残基具有形成一定二级结构的倾向。二级结构预测问题是模
11、式分类问题二级结构预测的目标:判断每一段中心的残基是否处于螺旋、折叠、转角(或其它状态)之一的二级结构态,即三态。,33,基本策略(1)相似序列相似结构,QLMGERIRARRKKLK,QLMGAERIRARRKKLK,34,二、蛋白质二级结构预测的意义,蛋白质二级结构预测不仅仅可以给出二级结构信息,在实际工作中有广泛的用途。由蛋白质二级结构统计分析得到的规则可用于全新蛋白质设计或蛋白质突变体的设计。当序列同源性较低时,二级结构的指认有助于确定蛋白质间结构与功能的关系。在同源蛋白质模建中,二级结构预测有助于建立正确的序列比对关系。在基于二级结构片段堆积的三级结构预测中正确的二级结构预测是第一步
12、。二级结构的预测有助于多维核磁共振中二级结构的指认,同时也有助于晶体结构的解析。,35,三、蛋白质二级结构预测的主要方法,二级结构预测的方法大体分为三代:第一代是基于单个氨基酸残基统计分析从有限的数据集中提取各种残基形成特定二级结构的倾向,以此作为二级结构预测的依据。第二代预测方法是基于氨基酸片段的统计分析统计的对象是氨基酸片段片段的长度通常为11-21片段体现了中心残基所处的环境在预测中心残基的二级结构时,以残基在特定环境形成特定二级结构的倾向作为预测依据,36,第一代和第二代预测方法对三态预测的准确率都小于70%,而对折叠预测的准确率仅为2848%。其主要原因是只利用局部信息第三代方法:考
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