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,Hao 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
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
Haicheng完成签到,获得积分10
2秒前
阳光的幻雪完成签到 ,获得积分10
3秒前
小二郎应助Kaen采纳,获得10
3秒前
Hellowa完成签到 ,获得积分10
4秒前
科研通AI5应助小小雨天采纳,获得10
5秒前
高贵的思天完成签到,获得积分10
6秒前
菠萝包完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
Wanderer完成签到 ,获得积分10
9秒前
友好的不言完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
WLM完成签到,获得积分10
11秒前
cdercder应助AAA采纳,获得10
12秒前
12秒前
cui完成签到 ,获得积分10
12秒前
小张在进步完成签到,获得积分10
13秒前
XY发布了新的文献求助10
13秒前
15秒前
17秒前
cdercder应助鲤鱼越越采纳,获得20
19秒前
19秒前
cdercder应助zs1234采纳,获得10
20秒前
Kaen发布了新的文献求助10
20秒前
安德鲁森完成签到 ,获得积分10
20秒前
晨儿完成签到,获得积分10
20秒前
谨慎的友安完成签到 ,获得积分10
22秒前
23秒前
畅跑daily完成签到,获得积分10
25秒前
cccccl完成签到,获得积分10
25秒前
科研通AI5应助飞快的寒香采纳,获得10
26秒前
肉脸小鱼完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
26秒前
momomo发布了新的文献求助10
27秒前
27秒前
nykal完成签到 ,获得积分10
27秒前
27秒前
巴巴变完成签到,获得积分10
28秒前
七濑完成签到,获得积分10
29秒前
29秒前
高分求助中
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Animal Physiology 2000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
Machine Learning Methods in Geoscience 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3736836
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3280783
关于积分的说明 10020943
捐赠科研通 2997447
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1644596
邀请新用户注册赠送积分活动 782083
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 749689