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Consequences of Non-Uniformity in the Stoichiometry of Component Fractions within One and Two Loops Models of α-Helical Peptides
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作者 Walter F. Schmidt Cathleen J. Hapeman +1 位作者 James Wachira Clayton G. Thomas 《Journal of Biophysical Chemistry》 2014年第4期125-133,共9页
A 3-D electrostatic density map generated using the Wavefront Topology System and Finite Element Method clearly demonstrates the non-uniformity and periodicity present in even a single loop of an α-helix. The four di... A 3-D electrostatic density map generated using the Wavefront Topology System and Finite Element Method clearly demonstrates the non-uniformity and periodicity present in even a single loop of an α-helix. The four dihedral angles (N-C*-C-N, C*-C-N-C*, and C-N-C*-C) fully define a helical shape independent of its length: the three dihedral angles, φ = -33.5°, ω = 177.3°, and Ψ = -69.4°, generate the precise (and identical) redundancy in a one loop (or longer) α-helical shape (pitch = 1.59 /residue;r = 2.25 ). Nevertheless the pattern of dihedral angles within an 11 and a 22-peptide backbone atom sequence cannot be distributed evenly because the stoichiometry in fraction of four atoms never divides evenly into 11 or 22 backbone atoms. Thus, three sequential sets of 11 backbone atoms in an α-helix will have a discretely different chemical formula and correspondingly different combinations of molecular forces depending upon the assigned starting atom in an 11-step sequence. We propose that the unit cell of one loop of an α-helix occurs in the peptide backbone sequence C-(N-C*-C)3-N which contains an odd number of C* plus even number of amide groups. A two-loop pattern (C*-C-N)7-C* contains an even number of C* atoms plus an odd number of amide groups. Dividing the two-loop pattern into two equal lengths, one fraction will have an extra half amide (N-H) and the other fraction will have an extra half amide C=O, i.e., the stoichiometry of each half will be different. Also, since the length of N-C*-C-N, C*-C-N-C*, and C-N-C*-C are unequal, the summation of the number of each in any fraction of n loops of an α-helix in sequence will always have unequal length, depending upon the starting atom (N, C*, or C). 展开更多
关键词 pattern recognition Α-HELIX Dihedral Angle patterns peptide BACKBONE Sequence Molecular Orbital Theory Electrostatic Density Gradient Wavefront Topology System Finite Element Method
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昆虫抗菌肽基因表达调控机理 被引量:10
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作者 程廷才 王根洪 +1 位作者 李娟 夏庆友 《蚕学通讯》 2004年第3期20-26,共7页
昆虫先天免疫应答主要通过模式识别受体识别入侵微生物 ,激活Toll和Imd信号途径 ,通过NF -κB样转录因子调控抗微生物肽基因的表达 ,合成高效广谱的抗微生物多肽 ,杀灭外源微生物。本文以果蝇的两个信号途径为例 ,通过与哺乳动物的TLR (... 昆虫先天免疫应答主要通过模式识别受体识别入侵微生物 ,激活Toll和Imd信号途径 ,通过NF -κB样转录因子调控抗微生物肽基因的表达 ,合成高效广谱的抗微生物多肽 ,杀灭外源微生物。本文以果蝇的两个信号途径为例 ,通过与哺乳动物的TLR (Toll-likereceptor)和TNFR (tu mour-necrosisfactorreceptor)信号途径的比较 ,我们综述了昆虫免疫应答的激活机理的新近研究成果 ,并讨论了Toll和Imd信号途径的进化关系和昆虫模式识别受体的功能分类。 展开更多
关键词 昆虫 抗菌肽基因 基因表达 调控机理
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昆虫免疫致敏响应研究综述 被引量:2
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作者 袁伟宁 周昭旭 +2 位作者 魏玉红 郭建国 张新瑞 《甘肃农业科技》 2020年第12期77-84,共8页
从昆虫免疫致敏识别、免疫致敏响应、免疫致敏响应分子机制、免疫致敏传递机制等方面对昆虫免疫致敏进行综述,同时对农业害虫抗性治理和农药合理运用等进行了展望。
关键词 免疫致敏 适应性免疫 先天免疫 抗菌肽 模式识别受体 病原体模式分子
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敏感肌肤和微生态屏障 被引量:8
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作者 赵小敏 瞿欣 《日用化学工业》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期335-340,共6页
概览了国内外关于皮肤微生态屏障及其和敏感肌肤的关系,包括微生物在皮肤上的分布,微生物和皮肤的相互关系,敏感皮肤微生态屏障的重要性。论述了角质细胞如何特异性的识别共生菌群,共生菌群通过什么样的机制维护皮肤健康,以及微生态屏... 概览了国内外关于皮肤微生态屏障及其和敏感肌肤的关系,包括微生物在皮肤上的分布,微生物和皮肤的相互关系,敏感皮肤微生态屏障的重要性。论述了角质细胞如何特异性的识别共生菌群,共生菌群通过什么样的机制维护皮肤健康,以及微生态屏障失衡在多种类型敏感皮肤发病中的重要作用。同时提出了从护肤品角度出发,如何调控微生态屏障从而解决敏感肌肤问题。 展开更多
关键词 敏感皮肤 微生态屏障 模式识别受体 抗菌多肽
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催产素与其反义肽抗体的相似性
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作者 陆凤先 王伟 +1 位作者 汤特 张庆长 《天津医科大学学报》 1996年第2期5-8,共4页
观察了催产素反义肽抗体(antibodyofantisensepeptideoxytocin,简称AS- OT-Ab)对催产素受体(OTR)的识别特性。该反义肽是按照牛催产素(OT)和它的结合蛋白Neurophysi... 观察了催产素反义肽抗体(antibodyofantisensepeptideoxytocin,简称AS- OT-Ab)对催产素受体(OTR)的识别特性。该反义肽是按照牛催产素(OT)和它的结合蛋白NeurophysinI(NPI)氨基端前十二个氨基酸(包括OT[1-9])编码DNA的互补序列固相合成的,简称AS-OT。AS-OT与甲状腺球蛋白联结后,制备兔抗AS-OT多克隆抗体(AS-OT-Ab),间接酶联免疫吸附测定(ELISA)证明,AS-OT-Ab能与催产素受体(OTR)相互结合,而这一结合能被OT所阻断,显示了OT与其反义肽抗体的相似性。 展开更多
关键词 催产素 反义肽 抗体
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潘氏细胞研究进展 被引量:4
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作者 陶凯忠 唐庆娟 郑萍 《现代生物医学进展》 CAS 2009年第4期794-800,共7页
潘氏细胞是位于小肠腺底部的浆液性腺上皮细胞,其主要特征是细胞顶部有大量粗大的嗜酸性分泌颗粒,内含防御素、溶菌酶、sIgA等多种抗菌物质。表达于潘氏细胞的NOD2、Toll样受体9、肝癌-肠-胰腺/胰腺炎相关蛋白、RegIIIγ、肿瘤坏死因子... 潘氏细胞是位于小肠腺底部的浆液性腺上皮细胞,其主要特征是细胞顶部有大量粗大的嗜酸性分泌颗粒,内含防御素、溶菌酶、sIgA等多种抗菌物质。表达于潘氏细胞的NOD2、Toll样受体9、肝癌-肠-胰腺/胰腺炎相关蛋白、RegIIIγ、肿瘤坏死因子α、粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子、白介素-17等也是免疫与炎症反应的重要成分。金属硫蛋白、富半胱氨酸肠蛋白、潘氏细胞锌结合蛋白等金属结合蛋白均分布于潘氏细胞,提示潘氏细胞参与金属代谢。潘氏细胞是构成肠黏膜屏障的重要细胞成分。NOD2单核苷酸多态性与克罗恩病有关。潘氏细胞化生常发生于胃、大肠的炎症与肿瘤病变,其病理意义有待于进一步研究。 展开更多
关键词 潘氏细胞 分泌颗粒 抗菌肽 模式识别受体
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