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通过基于铜的 EPR 距离测量,在蛋白质内有效定位天然金属离子。

Efficient localization of a native metal ion within a protein by Cu-based EPR distance measurements.

机构信息

Department of Chemistry, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260, USA.

出版信息

Phys Chem Chem Phys. 2019 May 22;21(20):10238-10243. doi: 10.1039/c8cp07143h.

Abstract

Electron paramagnetic resonance (EPR) based distance measurements have been exploited to measure protein-protein docking, protein-DNA interactions, substrate binding and metal coordination sites. Here, we use EPR to locate a native paramagnetic metal binding site in a protein with less than 2 Å resolution. We employ a rigid Cu2+ binding motif, the double histidine (dHis) motif, in conjunction with double electron electron resonance (DEER) spectroscopy. Specifically, we utilize a multilateration approach to elucidate the native Cu2+ binding site in the immunoglobulin binding domain of protein G. Notably, multilateration performed with the dHis motif required only the minimum number of four distance constraints, whereas comparable studies using flexible nitroxide-based spin labels require many more for similar precision. This methodology demonstrates a significant increase in the efficiency of structural determinations via EPR distance measurements using the dHis motif.

摘要

基于电子顺磁共振(EPR)的距离测量已被用于测量蛋白质-蛋白质对接、蛋白质-DNA 相互作用、底物结合和金属配位位点。在这里,我们使用 EPR 在低于 2 Å 的分辨率下定位蛋白质中的天然顺磁金属结合位点。我们采用刚性 Cu2+结合基序,即双组氨酸(dHis)基序,结合双电子电子共振(DEER)光谱学。具体来说,我们利用多边测量方法来阐明蛋白 G 的免疫球蛋白结合结构域中的天然 Cu2+结合位点。值得注意的是,使用 dHis 基序进行多边测量仅需要最小数量的四个距离约束,而使用类似的灵活性氮氧自由基(nitroxide)基于的自旋标记需要更多的约束才能达到类似的精度。这种方法通过使用 dHis 基序进行 EPR 距离测量,显著提高了结构测定的效率。

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