蛋白质-大分子相互作用及其分子疾病机制的生物信息学分析

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:re_man
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
蛋白质通过和蛋白质、RNA、DNA相互作用在细胞生命过程中起关键作用,这些分子间结合的破坏可能扰乱细胞平衡从而致病。通过实验和计算方法识别并了解这些大分子间的结合有利于我们理解生命过程并为疾病的诊断和治疗提供思路。本文主要研究了蛋白质-大分子相互作用及分析了其分子疾病机制,蛋白质-大分子即蛋白质-蛋白质、蛋白质-RNA、蛋白质-DNA和蛋白质-RNA–DNA相互作用,并对蛋白质-RNA和蛋白质-DNA相互作用做了较为详细的研究,取得了初步进展。我们通过CLIP-seq和i RIP-seq高通量测序实验验证了RBPPred预测的CLIP1和DMD的确是RNA结合蛋白。我们对实验得到的结合位点数据进行分析,并开发了可以分析高通量测序数据的工具phd RBP。我们发现DMD及与之结合的RNA上的SNPs都可能与贝克尔肌营养不良、杜兴肌营养不良、扩张型心肌病3B和心血管表型有关。在13种癌症数据中,CLIP1和其他300个癌基因总是同时出现,且这300个基因中的123个与CLIP1相互作用。这些癌症可能与CLIP1及其与之相互作用的基因中的突变有关。尽管利用高通量测序可以获得特定蛋白质成百上千甚至上万的RNA结合位点,但是这个过程是费钱而且费时的,而且蛋白质-RNA的三维数据少,因此我们充分利用高通量测序产生的蛋白质-RNA结合位点数据及RNA二级结构,开发了基于模板的方法PRIME-3D2D来预测蛋白质-RNA相互作用的结合位点。在PDB和酵母基因组数据上测试表明PRIME-3D2D比其他结合位点预测软件表现更好。据研究报道,结合位点处的突变会影响蛋白质的稳定性从而影响蛋白质与其他分子的结合从而导致疾病。对于蛋白质-DNA,我们将PRIME2.0扩展到PDIME,预测了蛋白质-DNA的复合物结构,发现基于结构比对的方法比基于序列比对的方法可以找到更多的模板,DNA结构在蛋白质-DNA复合物结构的预测中起着重要作用。通过探索序列与结构的关系,我们发现许多具有不同序列的DNA具有相似的3D结构并执行相似的功能。这些数据及发现可以扩充分析复合物结构上的突变与疾病的关系,为将来构建有用的疾病分子模型打下基础。揭示不同基因导致相同疾病对理解和治疗疾病至关重要。为了探索蛋白质-大分子相互作用与分子疾病的关系,我们开发了3D2GENDIS将人类蛋白质-大分子复合物映射到基因组和疾病数据库,发现440807个突变发生在复合物的相互作用界面上,且这些突变中的大多数是致病的。我们将3D2GENDIS应用到COVID-19的复合物结构,发现相互作用界面上的大多数突变(86.9%)会降低蛋白质结构稳定性。三个由多个基因导致相同疾病的例子上发现突变可能会改变自由能进而改变蛋白质结构的稳定性。
其他文献
煤、石油、天然气等传统化石燃料的过度开采与使用带来严重的环境问题和能源危机。利用太阳能驱动二氧化碳(CO2)和水转化,制备氢气(H2)、一氧化碳(CO)、或甲烷(CH4)等清洁能源/大宗化学品(即人工光合作用),被认为是缓解当前环境污染问题与能源危机的有效途径之一。然而,由于底物分子的稳定性较高(例如,CO2分子中C=O键的解离能约为750 k J mol-1)且光催化反应过程复杂等原因,现有的光
本论文主要研究旗传递2-设计的分类问题.旗传递2-设计的分类问题主要起源于“六人小组”(F.Buekenhout等)对旗传递线性空间(即2-(v,k,1)设计)的几乎完全分类,从这以后,很多学者继续研究其他参数条件下的旗传递2-设计的分类.直至目前,旗传递2-(v,k,2)设计的分类已完成很大一部分.而在2020年,对于满足参数条件(r,λ)=1的旗传递2-设计的分类基本完成.本论文进一步研究具有
目的:破骨细胞是机体唯一能够吸收骨质的细胞,其生成过多或者骨吸收能力过度增强,被认为是骨质疏松症发生的重要机制。在破骨细胞分化过程中,细胞的糖酵解活性显著提高,并且NF-κB和MAPK信号通路被激活。PFKFB3是一种能够调节细胞糖酵解活性的关键酶。据报道,抑制PFKFB3的表达可以显著降低细胞的糖酵解活性并阻碍NF-κB和MAPK信号通路的激活,因此我们推测其可能参与了破骨细胞的分化调控。本课题
本文主要研究现代汉语中名量词的维度范畴,将名量词置于维度范畴的角度下加以观照。全文共分为八章。本文的研究目的主要在于:通过分析汉语名量词所属的维度范畴,将名量词分为点状、线状、面状及立体等各个类别,说明汉语量词的维度属性,并指出名量词所属的维度并不是整齐划一的,可以被看作范畴来讨论,且部分名量词在维度范畴上比较模糊,处于特定维度范畴的外围。此外,针对留学生的汉语量词教学,一直是汉语教学的难点之一。
第一部分:SAI螺钉通道数字化解剖学研究目的:在成人骨盆三维重建模型上模拟经骶骨翼髂骨(SAI)螺钉钉道并测量相关参数,获得SAI螺钉进针点与髂后上棘及骶孔的体表定位关系和置钉角度参数,指导临床经皮微创置钉。方法:选取正常成人骨盆60例,年龄19~81岁,平均52.5岁.其中男32例,女28例。对其骨盆行螺旋CT薄层扫描后用mimics三维重建并模拟理想的SAI螺钉钉道。测量螺钉的外倾角与尾倾角,
乳腺癌是世界第一大癌,其发病率现居世界之首,病死率较高。随着对肿瘤免疫微环境与肿瘤相互作用的研究不断深入,肿瘤免疫微环境中的肿瘤浸润淋巴细胞(TILs)被发现是一个重要的生物学指标。TILs已被证明是乳腺癌的一个独立的预后指标,能够帮助了解肿瘤微环境中的免疫状态,预测预后,指导个体化免疫治疗,监测疗效反应。然而,对肿瘤内的TILs水平进行定量评估存在有创、耗时、无法多次进行等缺点,而在临床应用中受
第一部分脐带间充质干细胞来源细胞外囊泡(MSC-EVs)的生物学特征目的:脐带间充质干细胞(MSCs)具有比成人MSCs更加原始、自我更新和增殖能力更强的独特优势。细胞外囊泡(EVs)是细胞间信息传递及功能调控的重要载体,MSCs所分泌EVs被认为是MSCs发挥多种生物学效应的关键“效应器”。我们分离获取脐带MSC-EVs,对其一般特征及内含分泌型mi RNAs表达规律及功能指向进行研究,并与成人
催化剂在化学工业中的应用对人类社会的发展起着无可替代的作用,构建廉价、易于制备、性能高效且稳定的催化体系在工业应用中具有重要意义。有机多孔材料因其高比表面积、孔径可调和多样的合成策略等优势在催化领域显示出巨大的应用潜力。其中,基于超交联微孔聚合物(hyper-crosslinked polymers,HCPs)和多孔有机笼(porous organic cages,POCs)有机多孔催化体系在材料
光学探针能够以较高的灵敏度对细微的分子变化进行检测和成像,因此在分析传感和生物成像领域有重要的应用前景。光学探针用于荧光成像时其优势在于灵敏度较高,但由于光的组织穿透能力较弱,因此荧光成像对生物体内深部组织成像的能力有限,相比之下,光声成像作为一种混合成像方式,其探测的是超声波信号而不是光子,由于生物组织对超声波的散射可忽略不计,故超声信号在组织内的衰减极小,因此探针在进行光声成像时可获得更深的成
目的 分析结肠癌伴肠梗阻术后切口感染患者浅部脓性分泌物病原菌分布特征及耐药性,为抗生素合理应用提供依据。方法 选取郑州人民医院2019年3月至2020年5月期间接收的结肠癌伴梗阻术后切口感染患者72例,收集全部研究对象浅部脓性分泌物标本予以病原菌培养与药敏试验,分析病原菌分布特征及耐药性。结果 72份标本中共分离病原菌174株,其中革兰氏阴性菌109株,占比62.64%,革兰氏阳性菌50株,占比2