タンパク質構造 - 生体高分子の分子動力学と相互作用の解明
Fouad Sabry
Traduttore Kei Imano
Casa editrice: 10億人の知識があります [Japanese]
Sinossi
「タンパク質構造」は、タンパク質構造の複雑な世界、その折り畳み機構、およびその生物学的意義に関心のある人にとって不可欠なリソースです。「分子生物物理学」シリーズの一部として、この本は分子生物学の核となる原理を理解したい専門家、学部生、大学院生、愛好家、および趣味人向けに作成されています。タンパク質合成からタンパク質構造の予測まで、この本は理論と実際の応用を融合した包括的なガイドであり、読者がこの分野の基礎概念と高度な概念の両方を理解できるようにします。 章の概要: 1: タンパク質構造: タンパク質構造の概念を紹介し、その 3 次元形状が生物システムにおける機能をどのように決定するかを探ります。 2: アルファ ヘリックス: タンパク質の最も一般的な二次構造の 1 つであるアルファ ヘリックスについて説明し、構造生物学におけるその重要性を強調します。 3: タンパク質: タンパク質、細胞機能におけるその役割、およびタンパク質が幅広い生物学的タスクを実行できるようにする構造の多様性について徹底的に理解します。 4: タンパク質生合成: 遺伝情報を機能タンパク質に変換するプロセスに焦点を当て、タンパク質合成の背後にあるメカニズムを詳しく説明します。 5: タンパク質の四次構造: タンパク質の四次構造を調べ、複数のサブユニットが集まって機能複合体を形成する仕組みを説明します。 6: タンパク質の三次構造: タンパク質の三次元フォールディング、この構造を安定させる力、分子シャペロンの役割などについて説明します。 7: タンパク質のフォールディング: タンパク質のフォールディング プロセスを詳細に説明し、機能的なコンフォメーションを実現する際の課題とメカニズムを説明します。 8: タンパク質構造予測: 構造バイオインフォマティクスの重要なトピックである、アミノ酸配列に基づいてタンパク質の構造を予測する方法について説明します。 9: 構造バイオインフォマティクス: タンパク質構造を分析して機能を予測するために使用される計算ツールと手法を紹介し、生物学と情報科学を結び付けます。 10: エピトープ: 抗体によって認識される抗原の特定の領域であるエピトープの概念に焦点を当て、免疫学におけるその重要性を強調します。 11: レビンサルのパラドックス: タンパク質の折り畳みの複雑さと課題、および自然がこれらの課題を克服する方法を示すレビンサルのパラドックスについて説明します。 12: ラマチャンドラン プロット: ポリペプチド鎖の可能な立体配座を視覚化するために使用され、タンパク質構造の評価に役立つ重要なツールであるラマチャンドラン プロットについて説明します。 13: シャペロニン: 他のタンパク質の正しい折り畳みを助け、誤った折り畳みや凝集を防ぐ特別なタンパク質であるシャペロニンについて説明します。 14: タンパク質設計: タンパク質設計の分野を探り、特定の機能を備えた合成タンパク質を設計するための戦略を詳細に説明し、生化学とエンジニアリングを橋渡しします。 15: タンパク質間相互作用: ほとんどの細胞プロセスに不可欠なタンパク質間の相互作用を調べ、これらの相互作用を研究するための手法について説明します。 16: 本質的に無秩序なタンパク質: 固定構造を持たず、細胞の調節とシグナル伝達で独自の役割を果たす本質的に無秩序なタンパク質を調査します。 17: 細菌の翻訳: 細菌の翻訳プロセスに焦点を当て、分子レベルでのタンパク質合成のメカニズムに関する洞察を提供します。 18: ターン (生化学): タンパク質構造のターン、つまり全体的なタンパク質の折り畳みと機能に寄与する重要な構造モチーフを調べます。 19: 分子生物物理学: 物理的原理を適用してタンパク質の構造と機能を理解する、学際的な分野である分子生物物理学について詳しく調べます。 20: 新規タンパク質構造予測: 事前の構造データなしでタンパク質構造をゼロから予測する最先端の方法を調べます。 21: タンパク質ドメイン: タンパク質ドメインの概念、つまりタンパク質内の独立した機能的および構造的単位について探究します。タンパク質ドメインは、生物学的活性に寄与します。 「タンパク質構造」は、分子生物物理学を真剣に研究する人にとって貴重なツールです。タンパク質の生合成から最新のタンパク質構造予測まで、主要な概念を徹底的に探究し、タンパク質の構造と機能の複雑な関係を理解するために必要な知識を読者に提供します。
