Experimentální data pro určení struktury proteinu

Podobné dokumenty
Dynamické procesy & Pokročilé aplikace NMR. chemická výměna, translační difuze, gradientní pulsy, potlačení rozpouštědla, NMR proteinů

COSY + - podmínky měření a zpracování dat ztráta rozlišení ve spektru. inphase dublet, disperzní. antiphase dublet, absorpční

Naše NMR spektrometry

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

spinový rotační moment (moment hybnosti) kvantové číslo jaderného spinu I pro NMR - jádra s I 0

Nukleární Overhauserův efekt (NOE)

Využití NMR spektroskopie pro studium biomakromolekul RCSB PDB

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie NMR. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

Spektrální metody NMR I. opakování

Měření a interpretace NMR spekter

Autor: martina urbanová, jiří brus. Základní experimentální postupy NMR spektroskopie pevného stavu

Základy NMR 2D spektroskopie

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Relaxace, kontrast. Druhy kontrastů. Vít Herynek MRA T1-IR

NMR spektroskopie biologicky aktivních molekul

Relaxace jaderného spinu

Techniky přenosu polarizace cross -polarizace a spinová difuse

NMR biomakromolekul RCSB PDB. Progr. NMR

Praktické příklady měření a interpretace chemické é výměny a relaxací. rychlostních konstant k. Měření

Zobrazování. Zdeněk Tošner

Dekapling, koherentní transfer polarizace, nukleární Overhauserův jev

12.NMR spektrometrie při analýze roztoků

Řešení struktury proteinů pomocí NMR spektroskopie

Strukturní analýza. NMR spektroskopie

Magnetická rezonance (3)

LEKCE 7. Interpretace 13 C NMR spekter. Využití 2D experimentů. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Petr Dvořák

Magnetická rezonance (3)

Chemie a fyzika pevných látek p3

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

Přednáška IX: Elektronová spektroskopie II.

Metody pro studium pevných látek

Skoro každý prvek má nějaký stabilní isotop s nenulovým spinem. (Výjimky: Ar, Tc, Ce, Pm)

LEKCE 3b. Využití 2D experimentů k přiřazení složitější molekuly. Zpracování, výpočet a databáze NMR spekter (ACD/Labs, Topspin, Mnova) ppm

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Nekovalentní interakce

jako modelové látky pro studium elektronických vlivů při katalytických hydrogenacích

Nekovalentní interakce

Základní parametry 1 H NMR spekter

O Minimální počet valencí potřebných ke spojení vícevazných atomů = (24 C + 3 O + 7 N 1) * 2 = 66 valencí

Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice

LEKCE 2b. NMR a chiralita, posunová činidla. Interpretace 13 C NMR spekter

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Metody pro studium pevných látek

LEKCE 1b. Základní parametry 1 H NMR spekter. Symetrie v NMR spektrech: homotopické, enantiotopické, diastereotopické protony (skupiny)*

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Korelační spektroskopie jako základ multidimensionální NMR spektroskopie

Význam interakční konstanty, Karplusova rovnice. konfigurace na dvojné vazbě a na šestičlenných kruzích konformace furanosového kruhu TOCSY

NMR spektroskopie. Úvod

projekce spinu magnetické kvantové číslo jaderného spinu - M I

Dvourozměrná NMR spektroskopie metody

02 Nevazebné interakce

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Seminář NMR. Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.; Ústav chemie, PřF MU,

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. MUDr. Antonín Škoch, Ph.D. Měření příčné relaxace metodami spinového echa. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

Postup při interpretaci NMR spekter neznámého vzorku

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Fyzika IV. 1) orbitální magnetický moment (... moment proudové smyčky) gyromagnetický poměr: kvantování: Bohrův magneton: 2) spinový magnetický moment

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

interakce t xx A2 A1, A4

Anizotropie fluorescence

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze

Opakování

Interakce fluoroforu se solventem

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Chemická vazba. John Dalton Amadeo Avogadro

Chemická výměna. K ex K B

Od kvantové mechaniky k chemii

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

magnetizace M(t) potom, co těsně po rychlé změně získal vzorek magnetizaci M 0. T 1, (2)

John Dalton Amadeo Avogadro

PROČ TATO PŘEDNÁŠKA? KDO JSEM?

10A1_IR spektroskopie

Jiří Brus. (Verze ) (neupravená a neúplná)

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Labuta

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

4 Přenos energie ve FS

(9) X-X a X-Y korelace zvýšení spektrálního rozlišení

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Petr Dvořák. Studium spin-mřížkové a spin-spinové relaxace NMR jader 1

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách

OPVK CZ.1.07/2.2.00/

NMR spektroskopie rádiové frekvence jádra spinovou rezonancí jader spinový moment lichý počet

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Veronika Deckerová

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

PRAKTIKUM IV. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Transkript:

Experimentální data pro určení struktury proteinu přiřazení co největšího počtu rezonancí intenzita NOESY krospíků chemické posuvy J-vazby vodíkové můstky zbytková dipolární interakce... omezení vzdáleností indikace sekundární struktury omezení dihedrálních úhlů omezení dihedrálních úhlů omezení vzdáleností, vazebných úhlů vzájemná orientace částí molekuly

2D NOESY www.protein-nmr.org.uk

15 N editované NOESY 15N-NOESY-HSQC H (t 1 ) H N(t 2 ) H N (t 3 ) www.protein-nmr.org.uk

13 C editované NOESY 13C-HMQC-NOESY H C(t 1 ) H(t 2 ) H(t 3 ) www.protein-nmr.org.uk

Interpretace NOESY objem krospíku vzdálenost průměrování rychlými pohyby vibrace ovlivnění pomalejšími pohyby rotace molekuly a lokální flexibilita H H r < 5 Å platí jen pro počáteční nárůst nízká intenzita píku delší směšovací časy spinová difuze ovlivnění konformačními a chemickými výměnami různé NOE v různých konformacích, průměrování pouze semi-kvantitativní vyhodnocení všechny efekty zmenšují NOE

strong: 1.8 Å r 2.8 Å Interpretace NOESY medium: 1.8 Å r 3.5 Å Dolní mez: 1.8 Å součet van der Waalsovských poloměrů atomů vodíku weak: 1.8 Å r 5.0 Å Horní mez: podle intenzity krospíku zařazení do 3 5 kategorií

Využití chemických posuvů Predikce sekundární struktury chemical shift index statistické srovnání chemických posuvů s random coil hodnotami -1 0 δ(hα) +1 β-sheet random coil α-helix vyhodnocováno pro Hα, Cα, Cβ a C oblast shodných indexů struktura

Využití chemických posuvů Predikce dihedrálních úhlů program TALOS statistické srovnání chemických posuvů s databází známých struktur Hα, Cα, Cβ, C a N hodnoty pro 3 rezidua vyhledání homologií předpověď úhlů φ a ψ pro neznámý protein (uprostřed trojice) kalibrace chemických posuvů

J-vazba a dihedrální úhel Karplusova rovnice parametrizace srovnáním známých struktur φ [ ] více řešení, kombinace různých 3 J průměrování lokálním pohybem analogické závislosti pro další torzní úhly

Výpočet struktury informace o kovalentních vazbách omezení vzdáleností, dihedrálních úhlů,... primární struktura, S-S můstky,... Molekulární dynamika experimentální data zavedena pomocí pseudopotenciálů minimalizace celkové energie simulované žíhání

Metodika výpočtu teplota překonávání E bariér kovalentní struktura experimentální omezení volba potenciálů Molekulární dynamika snaha o co nejpřesnější popis pohybu molekul trajektorie E NOE dolní mez horní mez NMR struktury snaha o co nejrychlejší přechod do E minima soubor struktur r kartézské souřadnice prostor dihedrálních úhlů

Ukázka postupujícího výpočtu Xplor-NIH: nmr.cit.nih.gov/xplor-nih/ CNS: cns-online.org/v1.3

Prezentace struktur soubor průměrná struktura

Validace struktury 1. Shoda vypočtených struktur s experimentálními daty velikost počet a velikost porušení experimentálních omezení výskyt sterických kolizí neshody s informacemi o kovalentních vazbách validace proti nepoužitým experimentálním datům 2. Rozptyl struktur v souboru všechny atomy jen rigidní struktury 3. Porovnání strukturních parametrů s již známými proteiny Ramachandranův diagram,...

Validace struktury psvs-1_4-dev.nesg.org web-server spojující dostupné testy

Zveřejnění výsledků BioMagResBank www.bmrb.wisc.edu Protein Data Bank www.pdb.org/pdb/home/home.do

Vodíkové vazby Měření H-D výměna série 15 N, 1 H korelací po přenesení proteinu do D 2 O i i+4 přenos saturace ze signálu vody teplotní závislost signálů pomalá výměna zapojení ve vodíkové vazbě sterická ochrana před solventem info pouze o donorech, nikoli akceptorech lze použít pro zpřesnění struktury a mapování povrchu proteinu (komplexu) J-interakce přes vodíkovou vazbu 0-1 Hz, jasně definovaný donor i akceptor

Zbytková dipolární interakce omezení izotropního pohybu molekul Residual Dipolar Coupling DD interakce nezprůměrována k nule H N stejná forma jako J-vazba alignment tensor S Využití zpřesnění struktur nebo jejich validace odhad struktury páteře bez NOE (homologie bez AA) vzájemná orientace domén skládání struktury po částech informace o lokální/segmentální dynamice

Zbytková dipolární interakce Metody částečného orientování molekul Stlačený gel ~ 6% polyakrylamidový gel (zesíťovaný) protein diffunduje do suchého gelu natáhnutí gelu do kyvety Bicely, virové částice omezení pohybu většími částicemi Kapalný krystal Anizotropie susceptibility samovolná orientace paramagnetických molekul ve vysokém magnetickém poli

Metody měření Zbytková dipolární interakce coupled HSQC izotropní 4.5% bicely 8% bicely IPAP HSQC spin state selective transfer detekuje se nebo

Zbytková dipolární interakce Structure of natural products

Studium dynamických procesů NMR metody procesy časová škála

Blochovy rovnice chování vektoru magnetizace v magnetickém poli (včetně rf pole) precese relaxace B 0 B 0 podélná (spin-mřížková) příčná (spin-spinová) T 1 T 2 obnovení z-ové složky změna energie vymizení x,y složek ztráta koherence

interakce s okolím Příčina relaxace fluktuující lokální magnetické pole B loc = B + B přeskoky mezi E hladinami různé Larmorovy frekvence přímá dipól-dipólová interakce anizotropie chemického stínění

Pohyb molekuly a relaxace τ c korelační čas spektrální hustota Dipól-dipólová relaxace 1 1 4 3 6 rychlé malé vysoké pohyby molekuly teploty 1 1 4 2 0 1 2 3 2 3 3 4 pomalé velké nízké

Inversion recovery Měření T 1 180 90 t detekce α-pinene

Spinové echo 90 Měření T 2 180 t/2 t/2 detekce očistí pokles signálu od vlivu nehomogenit statického magnetického pole různé B 0 různé frekvence 180

Carr-Purcell 90 180 x x Měření T 2 90 180 x Carr-Purcell-Meiboom-Gill y τ 2 τ 2 τ 2 τ 2 N t = N τ Potlačení vlivu difuze 2N t = 2N τ Potlačení vlivu chyb 180 -pulsů

Tvar signálu a T 2 M x (t) = M o * cos( ω eff t ) * e - t / T 2 dlouhá T 2 úzký pík krátká T 2 široký pík

Nukleární Overhauserův efekt Relaxace vícejaderných systémů je většinou složitě provázaná krosrelaxace NOE dipól-dipólová I " S interakce 2 autorelaxace (obdoba 1/ ) 6 6 Solomonovy rovnice! " # #! 10 rozdíl obsazení hladin = intenzita signálu # # #! "! I S

Nukleární Overhauserův efekt 4 3 4 0 4 4 8 1 4 5 8 1 5 3 7 4 8 0 5 9 1 3 8 1 I S I S I S saturace spinů S (vyrovnání populací) pozitivní NOE záleží, který efekt převažuje negativní NOE

Řešení Solomonových rovnic! " # #! # # #! "! $ % 2$ $ $ % 2$ $ " $ $ % Identické spiny # 2 $ $ # S relaxuje mnohem rychleji (elektron) # #!!

Řešení Solomonových rovnic! " # #! # # #! "! $ % 2$ $ $ % 2$ $ " $ $ % S je saturován RF ozařováním # 0! " S ' ()! 1 * + *, -,+., #!! NOE = nuclear Overhauser enhancement

Nukleární Overhauserův efekt Heteronukleární NOE navýšení intenzity signálu uhlíků saturací vodíků až o 199% ovlivnění intenzity signálu dusíků saturací vodíků až o -494% malé molekuly Homonukleární NOE základ řešení prostorové struktury velké molekuly efekt ovlivněn pohybem a relaxačními vlastnostmi příjemce obtížné přesně kvantifikovat

1 1 NOESY H - H korelace vyjadřující prostorovou blízkost vytvoření měřitelných koherencí všech spinů koherence na spinu I uložení do osy z (nerovnovážný stav) autorelaxace a krosrelaxace (přenos polarizace DD interakcí) dynamika intenzity krospíku velké molekuly malé molekuly

DPFGSE-NOE selektivní excitace přímo viditelné NOE velmi čistá spektra

ROESY Rotating-frame NOE z y x gramicidin

Selektivní ROE CHES β-cd

Využití relaxačních vlastností T 1, heteronukleární NOE, T 2 piko- až nano-sekundová dynamika model-free analýza (Lipari-Szabó) lokální pohyb [ps] H Relaxační mechanismy přímá dipól-dipólová interakce anizotropie chemického posuvu korelační funkce 1 1 hustá síť interací H - H relativně izolované 13C - 1H, 15N - 1H 13 15 karbonyl C, N v peptidické vazbě spektrální hustota N globální pohyb [ns] relaxační rychlost je lineární kombinací spektrálních hustot při různých frekvencích

Využití relaxačních vlastností Dynamika flexibilita proteinové páteře AKeco relaxace páteřních 15 N sada HSQC experimentů vyhodnocování intenzit optimálně měřit ve více magnetických polích calbindin D 9k flexibilní část (neuspořádanost je proteinu vlastní) vazebné místo pro Ca 2+ (stane se rigidní při vazbě vápníku)