Suppr超能文献

三肽内的几何约束和三肽重建的存在。

Geometric constraints within tripeptides and the existence of tripeptide reconstructions.

机构信息

Centre Inria at Université Côte d'Azur, Valbonne, France.

Computer Science Department, IIT Delhi, Delhi, India.

出版信息

J Comput Chem. 2023 May 15;44(13):1236-1249. doi: 10.1002/jcc.27074. Epub 2023 Mar 31.

Abstract

Designing movesets providing high quality protein conformations remains a hard problem, especially when it comes to deform a long protein backbone segment, and a key building block to do so is the so-called tripeptide loop closure (TLC). Consider a tripeptide whose first and last bonds ( and ) are fixed, and so are all internal coordinates except the six dihedral angles associated to the three carbons. Under these conditions, the TLC algorithm provides all possible values for these six dihedral angles-there exists at most 16 solutions. TLC moves atoms up to in one step and retains low energy conformations, whence its pivotal role to design move sets sampling protein loop conformations. In this work, we relax the previous constraints, allowing the last bond ( ) to freely move in 3D space-or equivalently in a 5D configuration space. We exhibit necessary geometric constraints in this 5D space for TLC to admit solutions. Our analysis provides key insights on the geometry of solutions for TLC. Most importantly, when using TLC to sample loop conformations based on consecutive tripeptides along a protein backbone, we obtain an exponential gain in the volume of the -dimensional configuration space to be explored.

摘要

设计提供高质量蛋白质构象的移动组合仍然是一个难题,特别是当涉及到变形长蛋白质骨干段时,而这样做的关键构建块是所谓的三肽环闭(TLC)。考虑一个三肽,其第一个和最后一个键( 和 )是固定的,除了与三个碳原子相关的六个 二面角之外,所有内部坐标都是固定的。在这些条件下,TLC 算法提供了这六个二面角的所有可能值-最多存在 16 个解。TLC 在一步中将原子移动高达 ,并保留低能量构象,因此它在设计移动组合以采样蛋白质环构象方面起着关键作用。在这项工作中,我们放宽了以前的约束条件,允许最后一个键( )在 3D 空间中自由移动-或者等效地在 5D 构象空间中移动。我们在这个 5D 空间中展示了 TLC 允许解的必要几何约束。我们的分析提供了 TLC 解的几何结构的关键见解。最重要的是,当使用 TLC 根据蛋白质骨架上的连续三个三肽来采样环构象时,我们获得了要探索的 5D 构象空间的体积呈指数级增长。

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