Molecular Biology of Protein Folding, Part A

Molecular Biology of Protein Folding, Part A pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:Conn, Dr. P. Michael 编
出品人:
页数:288
译者:
出版时间:2008-12
价格:$ 193.23
装帧:
isbn号码:9780123745941
丛书系列:
图书标签:
  • 蛋白质折叠
  • 分子生物学
  • 生物化学
  • 蛋白质结构
  • 蛋白质功能
  • 生物物理学
  • 蛋白质动力学
  • 折叠途径
  • 分子伴侣
  • 蛋白质错误折叠
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具体描述

The importance of protein folding has been recognized for many years. It is the underlying etiology in a large number of human diseases and it appears to be a novel method for cellular regulation of the expression of newly translated proteins. These volumes (Parts A & B) address this important topic. As a volume in "Progress in Nucleic Acid Research and Molecular Biology", this book provides the latest information on the expanding research being conducted on protein folding. This book illustrates how ubiquitin domain proteins are an ideal model system for experimental and computational studies of protein folding. It discusses structural wrapping and its importance in the contexts of network centrality, molecular disease, drug discovery and molecular theranostic engineering. It contains chapters that are written by international authors in engineering, biochemistry, physics, and computer science.

蛋白质折叠分子生物学:结构、动力学与调控机制 导言 蛋白质的生命功能与其精确的三维结构息息相关。从酶催化到信号转导,再到细胞骨架的构建,蛋白质必须以特定的构象存在才能履行其职责。这一过程的核心,即蛋白质折叠,是生物学中最迷人也最复杂的课题之一。本书《蛋白质折叠分子生物学:结构、动力学与调控机制》旨在深入剖析蛋白质从线性氨基酸链转变为功能性结构过程中的基本原理、关键驱动力、内在动力学以及复杂的细胞内调控网络。本书侧重于提供一个跨越结构生物学、物理化学、分子遗传学与细胞生物学视角的全面概述,为研究人员和高级学生提供理解蛋白质构象形成与维持的坚实理论框架。 第一部分:蛋白质折叠的物理化学基础与结构学视角 本部分着重于建立理解蛋白质折叠所需的热力学与结构学基础。 第一章:氨基酸的性质与初级结构对高级结构的影响 详细讨论二十种标准氨基酸的侧链性质(疏水性、亲水性、电荷、极性)。分析这些化学性质如何决定肽链在水溶液中的行为,并引入构象自由能的概念。重点探讨主链的柔性与限制,特别是二面角($phi, psi$)的限制,以及如何通过Ramachandran图来预测局部二级结构的可能性。分析共价键——特别是二硫键——在稳定折叠结构中所起的作用,以及如何通过计算化学方法初步预测结构倾向。 第二章:二级结构要素的形成与稳定性 深入探讨 $alpha$-螺旋、$eta$-折叠、$eta$-转角以及无规卷曲的形成机制。阐述氢键在稳定这些结构中的核心作用,以及侧链间相互作用(如离子对、范德华力)对二级结构稳定性的贡献。讨论螺旋的超螺旋(supercoiling)现象及其在膜蛋白中的重要性。分析折叠过程中结构单元(domain)的组装顺序,以及中间体的形成路径。 第三章:三级结构与蛋白质折叠的驱动力 本书的核心章节之一,全面审视驱动蛋白质折叠的多种力量。主要驱动力包括:疏水效应(Hydrophobic Effect),详细分析水分子在暴露疏水残基时的熵增效应,并讨论其在聚集体形成中的角色。其次,分析静电相互作用(电荷吸引与排斥),包括盐桥的贡献。范德华力(伦敦色散力)的累积效应及其在紧密堆积核心中的重要性也被详细考察。本章还将探讨共价键和氢键在最终结构锁定中的精确定位作用,并引入构象搜索空间与能量景观(Energy Landscape)的概念,描述“漏斗形”景观如何引导分子快速到达天然态。 第二部分:折叠动力学与中间体研究 此部分将视角从静态结构转向动态过程,探究分子如何在时间尺度上完成折叠。 第四章:折叠的动力学过程与速率限制 考察蛋白质折叠的反应动力学。区分快折叠($mu$s到ms尺度)和慢折叠过程。引入时间分辨光谱技术(如圆二色谱、荧光猝灭)在监测折叠过程中的应用。详细分析折叠路径理论,包括逐步累积模型(Stepwise Accumulation Model)与凝聚模型(Diffusion Collision Model)。讨论“关键步骤”(Rate-Limiting Step)的确定方法,以及折叠速率对温度、pH和离子强度的依赖性。 第五章:折叠中间体与过渡态的表征 探讨折叠过程中短暂存在的结构实体:中间体(Intermediates)和过渡态(Transition States)。分析如何通过“穿梭实验”(Chemical Denaturant-Induced Kinetic Analysis)来鉴定过渡态结构,引入$m$-值分析来量化中间体与天然态/变性态的表面积差异。深入讨论“洞察”(Molten Globule)状态的特征,即具有相对完整的二级结构但疏水核心未完全紧密堆积的状态,及其在折叠路径中的作用。 第六章:分子伴侣蛋白介导的折叠 本章聚焦于细胞内复杂的调控系统,特别是分子伴侣(Chaperones)家族。详细介绍GroEL/GroES(Hsp60)和Hsp70系统的作用机制,阐述它们如何识别未折叠或错误折叠的底物,通过ATP水解驱动构象变化,从而促进底物折叠或阻止聚集。比较不同伴侣家族(如Hsp40/J蛋白)的功能特异性,并讨论它们在蛋白质合成后或应激条件下的重要性。 第三部分:折叠错误、稳态与病理学关联 本部分探讨当折叠过程失败时发生的后果,以及细胞如何应对错误折叠蛋白质的机制。 第七章:聚集现象与蛋白质稳态网络(Proteostasis) 分析错误折叠蛋白质聚集的分子机制,包括淀粉样纤维(Amyloid Fibril)的形成与传播。讨论聚集对细胞毒性的影响,并引入细胞对蛋白质质量控制(Proteostasis)的综合调控系统。重点考察泛素-蛋白酶体系统(UPS)和自噬(Autophagy)在降解错误折叠或聚集蛋白质中的作用,以及这些通路如何被调节以响应细胞应激。 第八章:伴侣系统与折叠疾病的分子联系 将蛋白质折叠的基本原理与神经退行性疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病、朊病毒疾病)的病理生理学联系起来。分析特定突变如何破坏折叠稳定性,导致蛋白质在细胞内错误沉积。探讨分子伴侣系统功能障碍如何加剧这些疾病的进展,并讨论靶向伴侣蛋白或降解途径作为潜在治疗策略的可能性。 第九章:跨膜蛋白质的折叠与定位 专门讨论膜蛋白,尤其是G蛋白偶联受体(GPCRs)和离子通道的特殊折叠环境。阐述在内质网(ER)中伴侣系统(如Calnexin/Calreticulin循环)如何确保跨膜区的正确折叠和寡聚化。深入讨论内质网相关降解(ERAD)通路,即细胞如何识别并降解未成功折叠的膜蛋白,并探讨由此引发的内质网应激反应(UPR)。 结论与展望 总结蛋白质折叠领域的主要成就,并展望未来研究方向,包括利用冷冻电镜(Cryo-EM)解析折叠动力学过程、高通量筛选折叠调节剂,以及在合成生物学中设计具有特定折叠特性的新型蛋白质。本书旨在为读者提供一个坚实的基础,以应对这一领域持续的挑战和发现。

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