亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Modulating co-translational protein folding by rational design and ribosome engineering

核糖体 蛋白质折叠 折叠(DSP实现) 合理设计 蛋白质工程 计算生物学 翻译后修饰 翻译(生物学) 细胞生物学 计算机科学 化学 生物 生物化学 核糖核酸 遗传学 信使核糖核酸 工程类 基因 电气工程
作者
Minkoo Ahn,Tomasz Włodarski,A.N. Mitropoulou,Sammy H. S. Chan,Haneesh Sidhu,Elena Plessa,Thomas Becker,Nediljko Budiša,Christopher A. Waudby,Roland Beckmann,Anaïs M. E. Cassaignau,Lisa D. Cabrita,John Christodoulou
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:13 (1) 被引量:21
标识
DOI:10.1038/s41467-022-31906-z
摘要

Co-translational folding is a fundamental process for the efficient biosynthesis of nascent polypeptides that emerge through the ribosome exit tunnel. To understand how this process is modulated by the shape and surface of the narrow tunnel, we have rationally engineered three exit tunnel protein loops (uL22, uL23 and uL24) of the 70S ribosome by CRISPR/Cas9 gene editing, and studied the co-translational folding of an immunoglobulin-like filamin domain (FLN5). Our thermodynamics measurements employing 19F/15N/methyl-TROSY NMR spectroscopy together with cryo-EM and molecular dynamics simulations reveal how the variations in the lengths of the loops present across species exert their distinct effects on the free energy of FLN5 folding. A concerted interplay of the uL23 and uL24 loops is sufficient to alter co-translational folding energetics, which we highlight by the opposite folding outcomes resulting from their extensions. These subtle modulations occur through a combination of the steric effects relating to the shape of the tunnel, the dynamic interactions between the ribosome surface and the unfolded nascent chain, and its altered exit pathway within the vestibule. These results illustrate the role of the exit tunnel structure in co-translational folding, and provide principles for how to remodel it to elicit a desired folding outcome.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
今后应助chenjy202303采纳,获得20
22秒前
28秒前
Criminology34发布了新的文献求助100
32秒前
所所应助lawang采纳,获得10
34秒前
华仔应助lawang采纳,获得10
34秒前
情怀应助lawang采纳,获得10
34秒前
无花果应助lawang采纳,获得10
34秒前
酷波er应助lawang采纳,获得10
34秒前
今后应助lawang采纳,获得10
34秒前
丘比特应助lawang采纳,获得10
34秒前
Jasper应助lawang采纳,获得10
34秒前
善学以致用应助lawang采纳,获得10
34秒前
英俊的铭应助lawang采纳,获得10
34秒前
41秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
41秒前
48秒前
50秒前
chenjy202303发布了新的文献求助20
55秒前
Endymion发布了新的文献求助10
55秒前
今后应助Endymion采纳,获得10
59秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
lawang发布了新的文献求助10
1分钟前
lawang发布了新的文献求助10
1分钟前
lawang发布了新的文献求助10
1分钟前
lawang发布了新的文献求助10
1分钟前
lawang发布了新的文献求助10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
二氧化碳加氢催化剂——结构设计与反应机制研究 660
碳中和关键技术丛书--二氧化碳加氢 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5658113
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4817258
关于积分的说明 15080877
捐赠科研通 4816425
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2577351
邀请新用户注册赠送积分活动 1532344
关于科研通互助平台的介绍 1490957