Sodium Ion‐Induced Structural Transition on the Surface of a DNA‐Interacting Protein

四聚体 生物物理学 DNA 化学 核苷酸 氢键 结合位点 静电 寡核苷酸 分子动力学 血浆蛋白结合 过渡(遗传学) 分子 生物化学 生物 计算化学 基因 有机化学 工程类 电气工程
作者
Chunhua Xu,Yue Lu,Yichao Wu,Shuaikang Yuan,Jianbing Ma,Hang Fu,Hao Wang,Libang Wang,Qian Zhang,Xuan Yu,Tao Wei,Chang Liu,Shuxin Hu,Yi Peng,Wenfei Li,Yunliang Li,Ying Lü,Ming Li
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
标识
DOI:10.1002/advs.202401838
摘要

Abstract Protein surfaces have pivotal roles in interactions between proteins and other biological molecules. However, the structural dynamics of protein surfaces have rarely been explored and are poorly understood. Here, the surface of a single‐stranded DNA (ssDNA) binding protein (SSB) with four DNA binding domains that bind ssDNA in binding site sizes of 35, 56, and 65 nucleotides per tetramer is investigated. Using oligonucleotides as probes to sense the charged surface, NaCl induces a two‐state structural transition on the SSB surface even at moderate concentrations. Chelation of sodium ions with charged amino acids alters the network of hydrogen bonds and/or salt bridges on the surface. Such changes are associated with changes in the electrostatic potential landscape and interaction mode. These findings advance the understanding of the molecular mechanism underlying the enigmatic salt‐induced transitions between different DNA binding site sizes of SSBs. This work demonstrates that monovalent salt is a key regulator of biomolecular interactions that not only play roles in non‐specific electrostatic screening effects as usually assumed but also may configure the surface of proteins to contribute to the effective regulation of biomolecular recognition and other downstream events.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
hahahahaha完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
1秒前
wangyongfang完成签到,获得积分10
2秒前
我是老大应助zl2966006233采纳,获得10
2秒前
2秒前
chao发布了新的文献求助30
2秒前
4秒前
4秒前
科研通AI2S应助洁净山灵采纳,获得10
4秒前
春夏秋冬发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
寒冷的如南完成签到,获得积分10
5秒前
xxg完成签到,获得积分10
5秒前
cm发布了新的文献求助10
6秒前
喵miao发布了新的文献求助10
6秒前
GG完成签到,获得积分10
7秒前
陈晨完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
平常诗翠发布了新的文献求助10
8秒前
瓜瓜完成签到,获得积分10
8秒前
小王子完成签到,获得积分10
8秒前
sw完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
周丑完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
小蘑菇应助辣味锅包肉采纳,获得10
12秒前
汉堡包应助瓜瓜采纳,获得30
12秒前
陈晨发布了新的文献求助10
12秒前
Zhouzhou完成签到 ,获得积分10
13秒前
huchen发布了新的文献求助10
13秒前
枝桠发布了新的文献求助10
13秒前
熊二完成签到 ,获得积分10
14秒前
小徐医生发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
14秒前
unqiue完成签到,获得积分0
15秒前
chao完成签到,获得积分10
15秒前
zl2966006233发布了新的文献求助10
15秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3136000
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2786769
关于积分的说明 7779614
捐赠科研通 2443019
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1298798
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625232
版权声明 600870