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中性子構造生物学--フオールディンタ構造を超えて茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター

机译:中子结构生物学-超越Fordinter结构茨城大学前沿应用原子科学研究中心

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摘要

X線結晶構造解析法やNMR法で決められたタンパク質などの生体物質の三次元立体構造はPDBに登録されているが,その数は2008年末に5万個を超えている.一方,中性子結晶構造解析法で決められた構造がPDBに登録されている数は50個以下で,ほとんどなきに等しい.中性子結晶構造解析はタンパク質などの生体物質の三次元立体構造決定にはほとんど寄与していない.それでは,中性子構造生物学の役割は何なのか?それは,プロトン,水素原子,水素原子まで含めた水和構造の決定であり,中性子解析法で決められたプロトン,水素原子位置座標(x,y,Z)はPDBに登録されている.最近,超高分解能X線結晶構造解析でも水素原子は観測されるようになってきたが,そこで観測された水素原子位置座標(x,y,Z)は登録されていないケースが多い.つまり,中性子回折実験法は,生体高分子の三次元立体構造に加えて,プロトン,水素原子位置座標を観測できる実験手法であり,この特徴を有効に利用されてこそ中性子回折実験が活きてくるのである.
机译:通过X射线晶体结构分析方法和NMR方法确定的蛋白质等生物物质的三维三维结构已在PDB中注册,但到2008年底已超过50,000。另一方面,通过PDB中登记的中子晶体结构分析方法确定的结构数为50以下,几乎不存在。中子晶体结构分析对确定蛋白质等生物材料的三维三维结构几乎没有贡献。那么中子结构生物学的作用是什么?确定包括质子,氢原子和氢原子的水合结构,并通过中子分析方法确定的质子和氢原子位置坐标(x,y,z)记录在PDB中。近来,即使在超高分辨率的X射线晶体结构分析中也观察到氢原子,但是在许多情况下,观察到的氢原子位置坐标(x,y,Z)没有被记录。换句话说,中子衍射实验法是一种除生物聚合物的三维三维结构外还可以观察质子和氢原子的位置坐标的实验方法,只有有效利用这一特征,中子衍射实验才会有效。它是。

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