Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Statistical Survey of Chemical and Geometric Patterns on Protein Surfaces as a Blueprint for Protein-Mimicking Nanoparticles

Tytuł:
Statistical Survey of Chemical and Geometric Patterns on Protein Surfaces as a Blueprint for Protein-Mimicking Nanoparticles
Autorzy:
Siek, Marta
Tlusty, Tsvi
McBride, John M.
Koshevarnikov, Aleksei
Grzybowski, Bartosz A.
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Wiley
Słowa kluczowe:
quinary structures
protein-mimicking nanoparticles
charge-hydrophobicity patterns
protein surface geometries
protein surfaces
mixed-charge nanoparticles
Źródło:
Small Structures
Język:
angielski
ISBN, ISSN:
26884062
Prawa:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Linki:
https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/25172  Link otwiera się w nowym oknie
Dostawca treści:
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie
Institute for Basic Science, Project Code IBS-R020-D1

Despite recent breakthroughs in understanding how protein sequence relates to structure and function, considerably less attention has been paid to the general features of protein surfaces beyond those regions involved in binding and catalysis. This article provides a systematic survey of the universe of protein surfaces and quantifies the sizes, shapes, and curvatures of the positively/negatively charged and hydrophobic/hydrophilic surface patches as well as correlations between such patches. It then compares these statistics with the metrics characterizing nanoparticles functionalized with ligands terminated with positively and negatively charged ligands. These particles are of particular interest because they are also surface patchy and have been shown to exhibit both antibiotic and anticancer activities—via selective interactions against various cellular structures—prompting loose analogies to proteins. The analyses support such analogies in several respects (e.g., patterns of charged protrusions and hydrophobic niches similar to those observed in proteins), although there are also significant differences. Looking forward, this work provides a blueprint for the rational design of synthetic nano-objects with further enhanced mimicry of proteins’ surface properties.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies