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!

Single Molecule Force Spectroscopy Reveals Critical Roles of Hydrophobic Core Packing in Determining the Mechanical Stability of Protein GB1

力谱学 分子 疏水效应 化学 材料科学 结晶学 化学物理 纳米技术 有机化学
作者
Tianjia Bu,Hui‐Chuan Eileen Wang,Hongbin Li
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:28 (33): 12319-12325 被引量:21
标识
DOI:10.1021/la301940g
摘要

Understanding molecular determinants of protein mechanical stability is important not only for elucidating how elastomeric proteins are designed and functioning in biological systems but also for designing protein building blocks with defined nanomechanical properties for constructing novel biomaterials. GB1 is a small α/β protein and exhibits significant mechanical stability. It is thought that the shear topology of GB1 plays an important role in determining its mechanical stability. Here, we combine single molecule atomic force microscopy and protein engineering techniques to investigate the effect of side chain reduction and hydrophobic core packing on the mechanical stability of GB1. We engineered seven point mutants and carried out mechanical φ-value analysis of the mechanical unfolding of GB1. We found that three mutations, which are across the surfaces of two subdomains that are to be sheared by the applied stretching force, in the hydrophobic core (F30L, Y45L, and F52L) result in significant decrease in mechanical unfolding force of GB1. The mechanical unfolding force of these mutants drop by 50-90 pN compared with wild-type GB1, which unfolds at around 180 pN at a pulling speed of 400 nm/s. These results indicate that hydrophobic core packing plays an important role in determining the mechanical stability of GB1 and suggest that optimizing hydrophobic interactions across the surfaces that are to be sheared will likely be an efficient method to enhance the mechanical stability of GB1 and GB1 homologues.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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。
建议保存本图,每天支付宝扫一扫(相册选取)领红包
实时播报
义气的水蓝应助GIA采纳,获得10
46秒前
51秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
52秒前
白华苍松发布了新的文献求助10
56秒前
1分钟前
1分钟前
LUZ七月发布了新的文献求助10
1分钟前
哈尔滨完成签到 ,获得积分20
1分钟前
LUZ七月完成签到,获得积分10
1分钟前
Ashao完成签到 ,获得积分10
1分钟前
吃点水果保护局完成签到 ,获得积分10
2分钟前
情怀应助有魅力乌采纳,获得10
2分钟前
浮游应助哈尔滨采纳,获得10
2分钟前
hb完成签到,获得积分0
2分钟前
2分钟前
有魅力乌发布了新的文献求助10
2分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
有魅力乌完成签到,获得积分10
2分钟前
3分钟前
白华苍松发布了新的文献求助10
3分钟前
Yyyyyyyyy发布了新的文献求助10
4分钟前
PYF完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
白华苍松发布了新的文献求助10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
肾宝发布了新的文献求助10
4分钟前
思源应助seol采纳,获得10
5分钟前
boom完成签到 ,获得积分10
5分钟前
完美世界应助肾宝采纳,获得10
5分钟前
Iridescent完成签到 ,获得积分10
5分钟前
小丸子和zz完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6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
Mentoring for Wellbeing in Schools 1200
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 1061
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 600
Atlas of Liver Pathology: A Pattern-Based Approach 500
A Technologist’s Guide to Performing Sleep Studies 500
Latent Class and Latent Transition Analysis: With Applications in the Social, Behavioral, and Health Sciences 500
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 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5498381
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4595607
关于积分的说明 14449515
捐赠科研通 4528426
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2481496
邀请新用户注册赠送积分活动 1465648
关于科研通互助平台的介绍 1438361