Ασκήσεις 5& 6. Διαμόρφωση Βιομορίων μέσω Φασματοσκοπίας NMR. Σύγκριση & Ανάλυση Δομών Βιομορίων

Σχετικά έγγραφα
Κεφάλαιο 18. Προσδιορισμός των πρωτεϊνικών δομών

Άσκηση 7. Προσομοίωση 3D Δομών Βιομορίων μέσω. Ομολογίας & Threading

Ενεργειακή ανάλυση βιομορίων

Φυσική Στερεών στις Πρωτεΐνες

ΔΟΜΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ II. Σελίδα 1 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Τ. Θηραίου

Βιοφυσική. ΦΥΣ 415 Διδάσκων Σ. Σκούρτης (χειμερινό εξάμηνο ) 3 η Διάλεξη

Ασκήσεις 1 & 2. Βάσεις Δεδομένων. Εργαλεία Αναζήτησης ClustalW & Blast

Ασκήσεις 3& 4. Πρωτεϊνική Αρχιτεκτονική. Πλατφόρμες Πρόβλεψης & Προσομοίωσης 2ταγούς Δομής. Μοριακή Απεικόνιση

Ενόργανη Ανάλυση Εργαστήριο. Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy, NMR. Πέτρος Α.

Εισαγωγή στη Μοριακή Προσοµοίωση

Πρόγνωση δομής πρωτεϊνών (Μέρος Ι)

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΊΑ

Δευτεροταγής Δομή Πρωτεϊνών

Βιοπληροφορική. Ενότητα 20: Υπολογιστικός Προσδιορισμός Δομής (2/3), 1 ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Πρόβλεψη δομής πρωτεϊνών

Φασματοσκοπίας UV/ορατού Φασματοσκοπίας υπερύθρου Φασματοσκοπίας άπω υπερύθρου / μικροκυμάτων Φασματοσκοπίας φθορισμού Φασματοσκοπίας NMR

BIOXHMEIA, TOMOΣ I ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας. Ιωάννης Ντότσικας. Επικ.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Στοιχεία Φυσικοχηµείας και Βιοφυσικής

ΓΩΝΙΕΣ φ, ψ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Προγνωστικές μέθοδοι με βάση αμινοξικές αλληλουχίες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. Φατούρος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

Κεφάλαιο 3. Δομές τάξης α

Εξεταστέα Ύλη στη Φυσική Γ Γυμνασίου

ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ερωτησεις στη Βιοφυσική & Νανοτεχνολογία. Χειμερινό Εξάμηνο 2012

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

Μικρά αμινοξέα. Βιοχημεία Ι Β-3

τα βιβλία των επιτυχιών

Δευτεροταγής Δομή Πρωτεϊνών

Μεταγωγή σήματος και βιολογικές μεμβράνες

Φάσµατα άνθρακα-13 ( 13 C NMR)

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014

Βιοπληροφορική. Ενότητα 17: Δομή Πρωτεϊνών, 1 ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου

Βιοπληροφορική. Ενότητα 21: Υπολογιστικός Προσδιορισμός Δομής (3/3), 1 ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων

Κεφάλαιο 1. Οι δομικοί λίθοι

Χηµική ισοδυναµία πυρήνων και µοριακή συµµετρία

Μεταλλικός δεσμός - Κρυσταλλικές δομές Ασκήσεις

Μοριακά πρότυπα. Σε τι διαφέρουν από τα μεταλλικά συστήματα; Παραδείγματα τύπων ατόμων. Η έννοια του τύπου ατόμου

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών

β. [Η 3 Ο + ] > 10-7 Μ γ. [ΟΗ _ ] < [Η 3 Ο + ]

Μέθοδοι έρευνας ορυκτών και πετρωμάτων

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

Αρχιτεκτονική της τρισδιάστατης δομής πρωτεϊνών

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Θέµατα ιάλεξης ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ιαχωρισµός Αµινοξέων

Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR, FTIR)

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΓΛΥΚΙΝΗΣ

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μονάδες Το πιθανό ph διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 10-3 Μ στους 25 o C είναι α. 11 β. 3 γ. 5 δ. 0 Μονάδες Στο μόριο του CH2 = CH CH2

Βιολογικές Μεμβράνες και Μεταγωγή Σήματος

Κεφάλαιο 39 Κβαντική Μηχανική Ατόμων

Κυκλικός διχρωισµός, Circular Dichroism (CD)

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i..

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Απομόνωση Καζεΐνης ΆΣΚΗΣΗ 6 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αλληλεπίδραση δίπόλο-δίπολο

1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, GR &

Εισαγωγή στη Δομή Βιομορίων

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ IR/NMR

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Τα τείχη έχουν πέσει: Κυτταρική Βιολογία, Βιοχημεία, Γενετική γέννησαν τη σύγχρονη Βιοϊατρική. Βιοχημεία Ι Α-2

13.6 Η ερμηνεία των φασμάτων NMR πρωτονίου

Κεφάλαια 8 ο Ένζυμα και κατάλυση

Βιοϋλικά. Ενότητα 5: Πρωτεΐνες, Κύτταρα, Ιστοί Αλληλεπίδραση με Βιοϋλικά. Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σε ένα διάλυμα η διαλυμένη ουσία διασπείρεται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του διαλύτη

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl.

Διαλέξεις Χημείας Αγγελική Μαγκλάρα, PhD Εργαστήριο Κλινικής Χημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Ανάλυση Τροφίμων. Ενότητα 9: Υδατική ισορροπία Οξέα και βάσεις Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ακαδημαϊκό Έτος

ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY)

Αμινοξέα Αμφολύτες Ισοηλεκτρικό σημείο Καμπύλη τιτλοδότησης

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 1: ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ. Στοιχείο O C H N Ca P K S Na Mg περιεκτικότητα % ,5 1 0,35 0,25 0,15 0,05

Χημική Κινητική. Κωδ. Μαθήματος 718 Τομέας Φυσικοχημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Μάθημα 12. Βίκη Νουσίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ανόργανη Χημεία. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ενότητα 12 η : Υδατική ισορροπία Οξέα & βάσεις. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής

Transcript:

Ασκήσεις 5& 6 Διαμόρφωση Βιομορίων μέσω Φασματοσκοπίας NMR Σύγκριση & Ανάλυση Δομών Βιομορίων

Διαμόρφωση Βιομορίων μέσω Φασματοσκοπίας NMR Κρυσταλλογραφία Ακτίνων-Χ & Φασματοσκοπία ΝΜR Πλεονεκτήματα - Μόρια, Μοριακά Σύμπλοκα ΜΒ>>100kDa!!! - Δεν απαιτείται κρυστάλλωση -Tαχύτητα όταν υπάρχουν κρύσταλλοι - Διαλύματα. Υδατικά ή μη - Εξέλιξη τεχνικής - Μεγάλη κλίμακα πειραματικών συνθηκών (θερμοκρασία, ph, ιονική ισχύς κ.λπ.) - Δυναμική συμπεριφορά βιομορίων (κινητικότητα, χημική ισορροπία, unfolding) - Σύγκριση μεταξύ δομών NMR και X-ray Δομικές διαφορές σε Στερεά Κατάσταση & Διάλυμα Μειονεκτήματα - Υψηλή συγκέντρωση αλάτων - Μέγεθος μορίων Τώρα : 35-50kDa - Κρυστάλλωση Βιομορίου *** Μέλλον : 100-150kDa - Εμπλουτισμός Βιομορίου σε 13 C, 15 N & 2 Η (για βιομόρια > 10-12 kda)

Διαμόρφωση Βιομορίων μέσω Φασματοσκοπίας NMR Iστορία & Mεθοδολογία Αποτίμηση Δομικές Πληροφορίες Υπολογισμοί Δομής Βελτιστοποίηση Από 2D NMR φάσματα σε...3d δομές σε διάλυμα Complete Sequence-Specific Resonance assignments σε βιομόρια (K. Wüthrich In NMR of Proteins and Nucleic Acids, 1986) Prof Richard Ernst ETH, Zűrich Prof Kurt Wűthrich ETH, Zűrich & Scripps, California Nobel Prize 1991 Nobel Prize 2002

Διαμόρφωση Βιομορίων μέσω Φασματοσκοπίας NMR Το πρώτο στάδιο μετά την καταγραφή των 2D NMR φασμάτων είναι η ταυτοποίηση ενδο-αμινοξικών συζεύξεων με την χρήση φασμάτων COSY/TOCSY, (spin pattern). Στη συνέχεια τα δεδομένα των φασμάτων COSY/TOCSY μεταφέρονται στα φάσματα NOESY, όπου οι συζεύξεις προκύπτουν από την αλληλεπίδραση πρωτονίων μέσω του χώρου όταν οι πυρήνες βρίσκονται σε απόσταση <5.0-5.5 Å. Το δεύτερο στάδιο είναι η εξαγωγή γεωμετρικών πληροφοριών μέσω: ακολουθιακών συζεύξεων (ΝΗ, Ηα, πρωτεϊνικός σκελετός), συζεύξεις μεταξύ πρωτονίων πλευρικών ομάδων, συζεύξεις μέσης απόστασης και μακρινής απόστασης. σταθερές σύζευξης, αντιπροσωπευτικές για δίεδρες γωνίες του σκελετού της πρωτεΐνης, φ & ψ και χαρακτηριστικές για την 2ταγή δομή της. Το τρίτο στάδιο είναι η μετατροπή της έντασης του σήματος ΝΟΕ σε περιοριστικούς όρους απόστασης (υπό μορφή ανώτατων ορίων διατομικών αποστάσεων) και η εισαγωγή των γεωμετρικών δεδομένων σε προγράμματα υπολογισμού της δομής. Το τέταρτο στάδιο είναι ο υπολογισμός της δομής με όλα τα NMR πειραματικά δεδομένα που εξήχθησαν, (αποστάσεις, J-συζεύξεις, δίεδρες γωνίες, κλπ.) μέσω υπολογιστικών προγραμμάτων (μοριακή δυναμική, προσομοίωση ανόπτησης κ.λ.π.). Υπολογίζονται τα τα πιθανά διαμορφομερή που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες γεωμετρικές παραμέτρους. Το πέμπτο και τελικό στάδιο περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση των υπολογισμένων δομών μέσω Μοριακής Μηχανικής ή/και Δυναμικής (λογισμικό AMBER) και την ποιοτική τους αξιολόγηση (λογισμικό Procheck).

Διαμόρφωση Βιομορίων μέσω Φασματοσκοπίας NMR TOCSY Αλληλεπίδρασης μέσω δεσμών (σε απόσταση έως 4/5 δεσμών) Αναγνώριση Χαρακτηριστικών ομάδων σημάτων, π.χ. Αμινοξέα Ταυτοποίηση αμινοξέων Χαρακτηριστικές ομάδες σημάτων για κάποια αμινοξέα Μεταφορά δεδομένων στα NOESY Φάσματα

Διαμόρφωση Βιομορίων μέσω Φασματοσκοπίας NMR NOESY Αναγνώριση NMR σημάτων που οφείλονται σε Η-Η «ακολουθιακές συζεύξεις», π.χ. ΝΗ ΝΗi+1 & Hα ΝΗi+1 i Αναγνώριση σημάτων που οφείλονται σε Η-Η συζεύξεις που βρίσκονται σε κοντινή μέση και μακρινή απόσταση (μέχρι 5.5 Å)... ανάμεσα σε πρωτόνια του ίδιου ή διαφορετικών αμινοξέων NOEij ~1/r 6 ij Μέτρηση της έντασης των σημάτων Ολοκλήρωση Έντασης Βαθμονόμηση Εξαγωγή Γεωμετρικών αποστάσεων (ανώτατα όρια αποστάσεων)

Διαμόρφωση Βιομορίων μέσω Φασματοσκοπίας NMR Οικογένεια 40 NMR δομών του κυτοχρώματος c Μέση δομή του κυτοχρώματος c 1 Rmsd = Σ( r - r ) N N i i 2 i=1

Σύγκριση & Ανάλυση Ποιότητας Δομών Παραδείγματα πρωτεϊνικών δομών στην βάση PDB τα οποία εμφανίζουν σημαντικά λάθη και οι σωστές δομές τους. Εσφαλμένη (α; 1phy) και ορθή δομή (β; 2phy) της photoavctive yellow protein Ολοκληρωτικά λάθος δομή, Εσφαλμένη αναδίπλωση, και υπολογισμός 2ταγούς Δομής. και εσφαλμένη (γ; 1pte) και ορθή δομή (δ; 3pte) της D-alanyl-D-alanine peptidase. Ορθός υπολογισμός 2ταγούς δομής Λάθος υπολογισμός αναδίπλωσης. ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ME PDB ID & 1phy 1pte Στο διαδικτυακό τόπο http://www.rcsb.org/pdb/home

Σύγκριση & Ανάλυση Ποιότητας Δομών The Triumph of Galatea 1511 Fresco, 295 x 225 cm Villa Farnesina, Rome RAFFAELLO Sanzio (b. 1483, Urbino, d. 1520, Roma) Ακρίβεια ΟΧΙ Ακρίβεια ΝΑΙ Ακρίβεια ΝΑΙ Επαναληψιμότητα ΟΧΙ Επαναληψιμότητα ΝΑΙ Επαναληψιμότητα ΝΑΙ Ορθότητα ΟΧΙ Ορθότητα ΟΧΙ Ορθότητα ΝΑΙ Πως εξασφαλίζεται υψηλή ακρίβεια και ορθότητα???

Κριτήρια Ποιότητας Δομών Οι πρωτεϊνικές δομές υψηλής ανάλυσης και ποιότητας πρέπει να εμφανίζουν: 1) θερμοδυναμικά προτιμητέες διαμορφώσεις του πεπτιδικού σκελετού. Δηλ. κατάλληλο συνδυασμό των τιμών των δίεδρων γωνιών φ και ψ...βλέπε Διάγραμμα Ramachandran!!! Τυχόν μη επιτρεπτές τιμών των φ/ψ δεν πρέπει να ξεπερνούν το 2-5% των αμινοξέων 2) μέγιστο δυνατό αριθμό δεσμών-η 3) ελάχιστο δυνατό αριθμό αμινοξέων εκτεθειμένων στο διαλύτη (πρωτεΐνες) αναδίπλωση 4) μέγιστο δυνατό αριθμό πολικών ή φορτισμένων αμινοξέων εκτεθειμένων στο διαλύτη από τα αμινοξέα που βρίσκονται στην επιφάνεια του μορίου 5) ελάχιστο αριθμό διάκενων, κοιλοτήτων και εσφαλμένης στοίβαξης των αμινοξέων στο εσωτερικό της δομής 6) ελάχιστο δυνατό αριθμό μη δεσμικά συνδεδεμένων ατόμων σε απόσταση <2,6 Å (όριο απόστασης στο οποίο εμφανίζονται στερεοχημικές και van der Waals αλληλεπιδράσεις) 7) ελαχιστοποίηση της τυπικής απόκλισης της ενέργειας των δεσμών-η 8) χαμηλό R-factor (<0.20) για κρυσταλλικές δομές Ακτίνων-Χ ή χαμηλές τιμές της μέσης τυπικής απόκλισης (rmsd) για την οικογένεια των NMR μοντέλων (10, 20, 30 ή 40 δομών) <0.8-1.0 Å για τα άτομα του πεπτιδικού σκελετού, <2.0 για τα άτομα των πλευρικών αλυσίδων

Διάγραμμα Ramachandran Ισχυρά προτιμητέες τιμές φ & ψ Επιτρεπόμενες τιμές φ & ψ Οριακά Επιτρεπόμενες τιμές φ & ψ Μη Επιτρεπόμενες τιμές φ & ψ

Ανάλυση Ποιότητας Δομών (http://deposit.pdb.org/validate/) ADIT : a web-based AutoDeposit Input Tool (Westbrook, Feng, & Berman, 1998)

Ανάλυση Ποιότητας Δομών (http://deposit.pdb.org/validate/) PDB Validate

Ανάλυση Ποιότητας Δομών (http://deposit.pdb.org/validate/) PROCHECK

Ανάλυση Ποιότητας Δομών (http://deposit.pdb.org/validate/) Αναζητήστε στην PDB την δομή με τον κωδικό 1qq3 1p6t & PDB και μεταφορτώστε τα αρχεία *.pdb στην στο ADIT και ξεκινήστε την διαδικασία ελέγχου. Validate Να αναλυθεί το Διάγραμμα Ramachandran και να αποτιμηθούν τα στοιχεία της 2ταγούς δομής