物理科技生物学-PHYICA

科学家模拟乙型肝炎病毒感染的步骤,帮助柿崎里奈开发在衣壳拆卸的疗法

生物 2021-10-03 00:03:08

由Tejas Mahadevan Padmanabhan,贝克曼高级科学和技术研究所是病毒衣壳是含有病毒遗传物质的结构;在乙型肝炎的情况下,衣壳是直径约36纳米的ICOSaheShral结构,并且由240个相同的蛋白质组成

衣壳拆卸,其中衣壳物理破裂,对感染细胞的病毒至关重要,是必不可少的,因为它允许病毒将自己的遗传物质释放到宿主细胞核和EV中实体使用主机单元的复制机械乘以

理解该过程对原子水平是对抗乙型肝炎和其他类似感染的一种治疗方法

学分:贝克斯先进科学研究所和技术最多2

4百万u

患者和超过2.5亿次慢性病例,尽管疫苗的可用性,乙型肝炎感染仍然存在

疫苗通过免疫身体对抗病毒来防止感染;然而,没有治愈的是受感染的个体(例如,出生)

乙型肝炎感染可能导致肝脏损伤甚至癌症,对公共卫生构成威胁

了解病毒感染的基本步骤可以帮助设计药物以中断这些过程并预防慢性感染

与贝克曼研究所和化学系的研究人员模拟了甲型肝炎病毒衣壳拆卸过程中的研究人员在前所未有的原子水平

该团队包括Zhaleh Ghaemi,该研究的领先作者和化学研究科学家;艾德塔吉赫尔斯,生物化学教授;和Martin Gruebele,化学教授

他们的论文,在PNA中公布“在乙型肝炎病毒中分解衣壳的分子机制”

病毒衣壳是含有病毒遗传物质的结构;在乙型肝炎的情况下,衣壳是直径约36纳米的ICOSaheShral结构,并且由240个相同的蛋白质组成

衣壳拆卸,其中衣壳物理破裂,对感染细胞的病毒至关重要,是必不可少的,因为它允许病毒将其自身的遗传物质释放到宿主细胞核中并最终使用宿主细胞的复制机制来乘以

理解该过程对原子水平的迫使对抗乙型肝炎的一种治疗方法和其他类似的感染

“在过去几十年中,ADVA的发展Namd等NAMD在UIUC开发的NAMD等仿真软件,并使我们能够模拟这种尺寸和复杂性的系统,“Ghaemi表示

”这项工作的新颖方面是一种允许我们有效地扰乱衣壳的方法的开发和应用,“Tajkorshid说,塔吉尔斯希尔(Tajkorshid)指导NiH生物技术中心进行大分子建模和生物信息学

”“五到十年前,我们既没有计算电力也不适当地执行这种工作

“用尖端计算能力武装,团队将乙型肝炎病毒衣壳拆卸过程

”在实验侧,这是一个你不能拥有蛋糕并吃它的情况呢

你可以做显微镜实验,但总有一个折衷

有实验会给你部分洞察力

一些将给你更高的空间分辨率,一些更好的时间解决方案,但是没有像这些模拟这样的实验,我们这样做的是,它只会向你展示atom atom的atom,“gruebele表示

病毒衣壳是含有病毒遗传遗传学的结构材料;在乙型肝炎的情况下,衣壳是直径约36纳米的icosaheDral结构,并且由240个相同的蛋白质组成

衣壳拆卸,其中衣壳物理突破,对于感染病毒是必不可少的细胞,就像它一样从病毒将其自身的遗传物质释放到宿主细胞核中,最终使用宿主细胞的复制机制来乘以

理解该过程对原子水平的迫使对抗乙型肝炎和其他类似的治疗方法感染

学分:贝克曼高级科学技术研究所采用新开发的计算技术应用机械压力,研究人员鉴定了衣壳的哪个领域影响了拆卸过程

令人惊讶的是,特定地区发现衣壳蛋白含有比其他蛋白质的破裂更多,而不是基于单独的机械性能的先前被抑制的图案

通过探测和研究衣壳拆卸,该团队预测了在仅仅几纳秒的模拟中有效地发生,这使得导致拆卸的第一个裂缝是胶囊结构的结果,仅仅2

5 %

这种高水平的精度对于今天的许多技术来说是不可用的

“”这里的工作是基于仿真,但我们可以通过涉及涉及特异性氨基酸的实验来确认模拟预计为拆卸为“热点”,“Ghaemi说

每茶的独特专业知识M成员在开发方法,模拟过程和预测具有惊人的精度的方法

对本研究开发的方法将装备今天的科学家推动他们的田地 - 从病毒学到生物信息学到物理学

“关于本文的美好事物是,根据您是物理学家还是生物医学研究员,不同类型的人将对不同类型的人进行兴奋,”Gruebele说

“”这样的工具计算显微镜,我们可以以极高的分辨率观察复杂的分子动作和现象,以否则无法实现,“Tajkhorshid说

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