2021-12-04

Science | AI识别重要真核蛋白复合物结构

原创 图灵基因 图灵基因 2021-12-04 07:03

收录于话题#前沿生物大数据分析

作为一种识别和确定蛋白质结构的手段,人工智能(AI)不断发展壮大。例如,它不再局限于蛋白质单体的研究。它开始接受蛋白质复合物。然而,与真核生物相比,人工智能更擅长模拟原核生物中的蛋白质复合物。为什么?因为当人工智能试图识别可能相互作用的蛋白质对时,如果进化信息可用,并且有很多信息,它会表现得更好。原核生物确实如此。


原核物种的数量远远超过真核物种。因此,对于原核物种,有更多的机会检测到共同进化的蛋白质。考虑两个蛋白复合物的情况。据推测,这种复合物中的每一种蛋白质都必须有一个相互作用域来补充另一种蛋白质中的相互作用域,任何影响一种蛋白质相互作用域的突变都必须伴随着影响另一种蛋白质相互作用域的突变。否则,蛋白质最终将停止相互作用。


除了原核物种的绝对数量之外,还有其他因素可以简化原核蛋白质复合物的分析。例如,在原核生物中,蛋白质数量较少,选择性剪接和基因组复制是非典型的。这些因素减少了科学家在试图用计算机模拟原核蛋白质复合物时必须处理的“噪音”。


虽然对真核蛋白复合物的计算分析更具挑战性,但华盛顿大学蛋白质设计研究所和德克萨斯大学西南医学中心的研究人员并没有气馁。他们决定使用两种基于深度学习的结构预测方法——RoseTTAFold和AlphaFold来应对计算挑战。华盛顿大学发明的RoseTTAFold被用来计算蛋白质对的接触概率。AlphaFold由Alphabet子公司DeepMind发明,用于重新评估相互作用概率和对复杂结构建模。


通过利用蛋白质组范围内的氨基酸协同进化分析和基于深度学习的结构建模,科学家们系统地识别并建立了酿酒酵母蛋白质组中核心真核蛋白复合物的精确模型。科学家们在发表在《Science》杂志上的一篇题为“Computed structures of core eukaryotic protein complexes”的文章中详细介绍了这项工作。



“我们通过配对多重序列比对筛选了830万对酵母蛋白质。”文章作者写道,“我们确定1505个可能相互作用并为106个以前未识别的组件和806个尚未进行结构表征的组件构建结构模型。这些复合体具有多达五个亚基,几乎在真核细胞的所有关键过程中都发挥作用,并为生物学功能提供了广泛的见解。”



这些发现对于理解所有动物、植物和真菌共同的生化过程具有重要意义。



作为多机构合作的一部分,华盛顿大学蛋白质设计医学研究所的David Baker实验室帮助指导了这一新的发展。



“要真正了解导致健康和疾病的细胞条件,就必须了解细胞中不同的蛋白质如何协同作用。”蛋白质设计研究所所长、本研究的两位资深作者之一David Baker博士说,“在这篇论文中,我们提供了有关真核细胞中几乎每个核心过程的蛋白质相互作用的详细信息。这包括100多种以前从未见过的相互作用。”



蛋白质是所有细胞的主力,很少单独发挥作用。不同的蛋白质通常必须组合在一起,以形成执行特定任务的精确复合物。这些可能包括读取基因、消化营养物质以及对来自邻近细胞和外界的信号做出反应。当蛋白质复合物发生故障时,就会导致疾病。


“这项工作表明,深度学习现在可以对生物学中存在数十年的老问题产生真正的见解——不仅是特定蛋白质的外观,还包括哪些蛋白质聚集在一起相互作用。”德克萨斯大学西南医学中心生物物理学助理教授、该研究的另一位资深作者Qian Cong博士补充说。


为其生成详细结构的数百种蛋白质复合物提供了对细胞如何运作的丰富见解。例如,一种复合物含有蛋白质RAD51,已知它在人类DNA修复和癌症进展中起着关键作用。另一种包括鲜为人知的糖基磷脂酰肌醇转胺酶,它与人类神经发育障碍和癌症有关。了解这些蛋白质和其他蛋白质如何相互作用,可能为开发用于治疗多种健康疾病的新药物打开大门。


在这项工作中生成的蛋白质结构可从ModelArchive下载。研究人员感谢并记住了蛋白质数据库已故的John Westbrook在建立格式和软件代码方面的支持,以便将模型有效地存储到档案中。报告结果的Science论文在Westbrook去世时正在准备中。

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 216,496评论 6 501
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 92,407评论 3 392
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 162,632评论 0 353
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,180评论 1 292
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,198评论 6 388
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,165评论 1 299
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,052评论 3 418
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,910评论 0 274
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,324评论 1 310
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,542评论 2 332
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,711评论 1 348
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,424评论 5 343
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,017评论 3 326
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,668评论 0 22
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,823评论 1 269
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,722评论 2 368
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,611评论 2 353

推荐阅读更多精彩内容

  • 氨基酸是蛋白质的基本结构单位,参与合成蛋白质的氨基酸有20种,可作为原料在核糖体工厂通过肽键连接形成多肽链,都有密...
    官敏慧阅读 5,666评论 0 7
  • 生物信息的传递- 从DNA到RNA 转录是基因表达的核心步骤 因为只有mRNA所携带的遗传信息才能被用来指导蛋白质...
    操控者阅读 10,958评论 3 13
  • 1、DNA,RNA和遗传密码 考试要求 (1)理解DNA的复制【1.3】和DNA的损伤修复基本过程和分子机制【1....
    木木子kinoko阅读 7,607评论 5 18
  • 一.填空题(每题2分,共40分) 组蛋白: H3H4具有较高的保守性,H2A和H2B的保守性比较低。11nm核小体...
    木木子kinoko阅读 2,719评论 0 3
  • 绪论: 生物化学的概念、生物化学的英文名称 概念:从分子层面阐述生命体的化学组成,物质代谢和能量代谢的学科。 bi...
    劝妓从良阅读 8,954评论 1 7