Structures of Pathological and Functional Amyloids and Prions, a Solid-State NMR Perspective

淀粉样蛋白(真菌学) 朊蛋白 淀粉样纤维 蛋白质折叠 固态核磁共振 蛋白质聚集 朊蛋白 化学 生物 生物物理学 计算生物学 生物化学 淀粉样β 疾病 医学 核磁共振 病理 物理 无机化学
作者
Asen Daskalov,Nadia El Mammeri,Alons Lends,J. P.,Gaëlle Lamon,Yann Fichou,Ahmad Saad,Dênis Martinez,Estelle Morvan,Mélanie Berbon,Axelle Grélard,Brice Kauffmann,Mathias Ferber,Benjamin Bardiaux,Birgit Habenstein,Sven J. Saupe,Antoine Loquet
出处
期刊:Frontiers in Molecular Neuroscience [Frontiers Media SA]
卷期号:14 被引量:22
标识
DOI:10.3389/fnmol.2021.670513
摘要

Infectious proteins or prions are a remarkable class of pathogens, where pathogenicity and infectious state correspond to conformational transition of a protein fold. The conformational change translates into the formation by the protein of insoluble amyloid aggregates, associated in humans with various neurodegenerative disorders and systemic protein-deposition diseases. The prion principle, however, is not limited to pathogenicity. While pathological amyloids (and prions) emerge from protein misfolding, a class of functional amyloids has been defined, consisting of amyloid-forming domains under natural selection and with diverse biological roles. Although of great importance, prion amyloid structures remain challenging for conventional structural biology techniques. Solid-state nuclear magnetic resonance (SSNMR) has been preferentially used to investigate these insoluble, morphologically heterogeneous aggregates with poor crystallinity. SSNMR methods have yielded a wealth of knowledge regarding the fundamentals of prion biology and have helped to solve the structures of several prion and prion-like fibrils. Here, we will review pathological and functional amyloid structures and will discuss some of the obtained structural models. We will finish the review with a perspective on integrative approaches combining solid-state NMR, electron paramagnetic resonance and cryo-electron microscopy, which can complement and extend our toolkit to structurally explore various facets of prion biology.
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

祝大家在新的一年里科研腾飞
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
蘇q完成签到 ,获得积分10
1秒前
李健应助凉城予梦采纳,获得10
11秒前
slx0410完成签到,获得积分10
11秒前
麦田的守望者完成签到,获得积分10
11秒前
17秒前
zgy0879完成签到,获得积分10
19秒前
一程发布了新的文献求助10
23秒前
窗户上的喵咪很无聊完成签到 ,获得积分10
23秒前
木木完成签到 ,获得积分10
25秒前
晓晓马儿完成签到 ,获得积分10
27秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
Z1987完成签到,获得积分10
36秒前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
无花果应助科研通管家采纳,获得10
36秒前
36秒前
36秒前
思源应助研友_Lpa2On采纳,获得10
37秒前
YJ发布了新的文献求助10
39秒前
zero完成签到,获得积分10
40秒前
打打应助科研小达人采纳,获得10
45秒前
诗蕊完成签到 ,获得积分0
47秒前
48秒前
55秒前
55秒前
WangShIbei发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
万能图书馆应助alan Zhu采纳,获得10
1分钟前
干净听筠发布了新的文献求助30
1分钟前
123完成签到 ,获得积分10
1分钟前
CoderHao发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
zgy0879发布了新的文献求助10
1分钟前
辞忧完成签到 ,获得积分10
1分钟前
何桶完成签到 ,获得积分10
1分钟前
夏叶完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
冯尔蓝完成签到,获得积分10
1分钟前
缥缈的凡梦完成签到,获得积分10
1分钟前
Orange应助大砍刀采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
Востребованный временем 2500
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2000
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1500
Early Devonian echinoderms from Victoria (Rhombifera, Blastoidea and Ophiocistioidea) 1000
The moderating role of collaborative capacity in the relationship between ecological niche-fitness and innovation investment: an ecosystem perspective 800
The Restraining Hand: Captivity for Christ in China 500
The Collected Works of Jeremy Bentham: Rights, Representation, and Reform: Nonsense upon Stilts and Other Writings on the French Revolution 320
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 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3370129
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2988758
关于积分的说明 8732598
捐赠科研通 2671682
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1463627
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 677287
邀请新用户注册赠送积分活动 668461