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!

Rational Design of Loop Dynamics for a Barrel-Shaped Enzyme by Introducing Disulfide Bonds

二硫键 循环(图论) 木桶(钟表) 化学 合理设计 动力学(音乐) 分子动力学 立体化学 生物物理学 生物化学 材料科学 计算化学 纳米技术 物理 数学 生物 组合数学 复合材料 声学
作者
Qiuming Chen,Junhao Wu,Yanchang Wu,Zhaojun Wang,Maomao Zeng,Zhiyong He,Jie Chen,Wanmeng Mu
出处
期刊:Journal of Agricultural and Food Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:72 (24): 13856-13868 被引量:10
标识
DOI:10.1021/acs.jafc.4c03493
摘要

Loop dynamics redesign is an important strategy to manipulate protein function. Cellobiose 2-epimerase (CE) and other members of its superfamily are widely used for diverse industrial applications. The structural feature of the loops connecting barrel helices contributes greatly to the differences in their functional characteristics. Inspired by the in-silico mutation with molecular dynamics (MD) simulation analysis, we propose a strategy for identifying disulfide bond mutation candidates based on the prediction of protein flexibility and residue-residue interaction. The most beneficial mutant with the newly introduced disulfide bond would simultaneously improve both its thermostability and its reaction propensity to the targeting isomerization product. The ratio of the isomerization/epimerization catalytic rate was improved from 4:103 to 9:22. MD simulation and binding free energy calculations were applied to provide insights into molecular recognition upon mutations. The comparative analysis of enzyme/substrate binding modes indicates that the altered catalytic reaction pathway is due to less efficient binding of the native product. The key residue responsible for the observed phenotype was identified by energy decomposition and was further confirmed by the mutation experiment. The rational design of the key loop region might be a promising strategy to alter the catalytic behavior of all (α/α)6-barrel-like proteins.
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
小朱完成签到,获得积分10
3秒前
尼古拉斯完成签到,获得积分10
10秒前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
20秒前
34秒前
打打应助Joyezhou采纳,获得10
45秒前
开胃咖喱完成签到,获得积分10
58秒前
在水一方应助贝贝采纳,获得10
1分钟前
久久丫完成签到 ,获得积分10
1分钟前
碳酸芙兰完成签到,获得积分10
1分钟前
青梅煮酒完成签到,获得积分10
1分钟前
Owen应助4444采纳,获得10
1分钟前
酷盖不太冷完成签到 ,获得积分10
1分钟前
cami11a发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
2分钟前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
土土桔子糖完成签到 ,获得积分10
2分钟前
龚小小完成签到 ,获得积分10
2分钟前
丘比特应助洪亮采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
慈溪的通稿完成签到,获得积分10
3分钟前
4444发布了新的文献求助10
3分钟前
奔跑应助SamoNoye007采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
贝贝发布了新的文献求助10
3分钟前
afanda完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
Ava应助高挑的板凳采纳,获得10
3分钟前
Avery关注了科研通微信公众号
4分钟前
4分钟前
4分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
v0id应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
奔跑应助SamoNoye007采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
哈哈哈发布了新的文献求助10
4分钟前
高分求助中
Markov Chain Monte Carlo 10000
(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
Bend stiffness of submarine cables – an experimental and numerical investigation 5000
Advanced Weaponeering Fourth Edition, Volume 2 1000
Weaponeering: An Introduction Fourth Edition, Volume 1 1000
悉尼大学博士学位论文,题目:Modelling and testing of one-sided stitched laminated composites. 作者:Kristopher P. Plain 700
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7543275
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9127103
关于积分的说明 19499456
捐赠科研通 7138842
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3258550
关于科研通互助平台的介绍 2425865
邀请新用户注册赠送积分活动 2246700