1) Cu A Domain
CuA结构域蛋白
2) Protein transduction domain
蛋白转导结构域
1.
Recently, it has been found that the protein transduction domain has the ability of permeating cell membrane and can exert bioactivity by taking permeability cell membrane of macromolecular peptides into cells.
近年来 ,人们发现蛋白转导结构域具有穿透细胞膜的能力 ,并能携带大分子肽类通透细胞膜进入细胞内发挥生物活性。
2.
Protein transduction as a new biotechnology,was reviewed in the aspects of its discovery,structural and functional characteristics of its protein transduction domain(PTD),and the functional mec-hanism of PTD.
综述了蛋白转导的发现、蛋白转导结构域(PTD)的结构组成特点、蛋白转导的作用特点、PTD的作用机理以及蛋白转导的应用前景等。
3.
To construct a recombinant plasmid containing protein transduction domain(PTD) and brain derived neurotrophic factor(BDNF) fusion gene and express in E.
构建含蛋白转导结构域(PTD)与脑源性神经营养因子(BDNF)融合基因的质粒,并在大肠肝菌中表达。
3) hCLOCK
人体蛋白结构域
1.
Objective To study the translocation ability of a new protein domain (Circadian locomotor output cycles kaput protein′s DNA binding peptide, hCLOCK′s DNA_BIND) from human through the membrane.
目的观察一种新的人体蛋白结构域 (Circadianlocomoteroutputcycleskaputprotein′sDNA bindingpeptide,hCLOCK′sDNA_BIND)对细胞膜的穿透过程。
4) J domain protein
J结构域蛋白
1.
Spodoptera litura multicapsid nucleopolyhedrovirus bjdp (baculovirus J domain protein ) gene is the only gene encoding a J domain protein homology in known baculovirus genome.
斜纹夜蛾多粒包埋型核型多角体病毒(Spodopteralituramulticapsidnucleopolyhedrovirus,SpltMNPV)bjdp (baculovirusJdomainprotein)基因是杆状病毒基因组中唯一编码J结构域蛋白的基因。
2.
The four ORFs included lef 8 gene, J domain protein gene ( bjdp gene), ORF570 and ORF165.
4个完整的读码框包括lef 8基因 ,杆状病毒J结构域蛋白基因 (baculovirusJdomainproteingene,bjdp) ,ORF5 70和ORF16 5。
5) module Tt APuX21
结构域Tt APuX21蛋白
6) protein domain
蛋白质结构域
1.
Protein folding and protein domain prediction are two important problems in protein structure analysis.
蛋白质折叠和蛋白质结构域预测是蛋白质结构分析中非常重要的两个问题,蛋白质折叠研究的是蛋白质结构的动态变化过程,蛋白质结构域预测研究的是蛋白质相对静态的结构,它们的本质是统一的,都是探讨蛋白质的一级结构序列如何影响和决定蛋白质的高级结构。
2.
And finally, some examples are described about applications of DDI in computational predicting interacting protein pairs, assessment of the reliability for PPI, protein domain annotation, and in pathway study.
实例概述了结构域相互作用在蛋白质相互作用计算预测、可信度评估,蛋白质结构域注释,以及在生物学通路分析中的应用。
补充资料:结构域
分子式:
CAS号:
性质:又称基元。蛋白质分子的一种折叠单位,是较大的蛋白质分子或亚基三维折叠中的一个层次或一种相对独立的三维实体。:一条长钓多肽链最后一步折叠就是结构域缔合(association),而成一个有活性的蛋白质分子或亚基。在一级(维)结构中的氨基酸序列的某些区域相邻的氨基酸残基形成有规则的二级(维)结构(如α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规卷曲等);然后再把相邻的二级结构片段集装在一起,形成超二级结构;在此基础上,多肽链再进一步折叠,或为近乎球状的三维(级)结构而成(一个)结构域。对于一个较大球状蛋白质分子来说,一条庞大的多肽链往往由两个或两个以上相对独立的三维实体缔合而成三维结构体。最常见的结构域约含有100~200个氨基酸残基,一般至少40个、多的可至400个以上;对于较小的蛋白质分子或亚基,“结构域”和“三级结构”往往是一个概念,也就是说,这些蛋白质是属于单结构域分子(如卵溶菌酶等)。从功能角度看,很多属于多结构域的酶蛋白,其活性中心都位于结构域之间,这是基于:(1)通过结构域容易构建具有特定三维排布的活性中心;(2)结构域之间常只有一段肽链相连,使域间容易发生相对运动,这将有利于活性中心结合底物或施加应力,有利于别构中心结合调节物和发生别构效应,以利于酶对反应的催化。
CAS号:
性质:又称基元。蛋白质分子的一种折叠单位,是较大的蛋白质分子或亚基三维折叠中的一个层次或一种相对独立的三维实体。:一条长钓多肽链最后一步折叠就是结构域缔合(association),而成一个有活性的蛋白质分子或亚基。在一级(维)结构中的氨基酸序列的某些区域相邻的氨基酸残基形成有规则的二级(维)结构(如α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规卷曲等);然后再把相邻的二级结构片段集装在一起,形成超二级结构;在此基础上,多肽链再进一步折叠,或为近乎球状的三维(级)结构而成(一个)结构域。对于一个较大球状蛋白质分子来说,一条庞大的多肽链往往由两个或两个以上相对独立的三维实体缔合而成三维结构体。最常见的结构域约含有100~200个氨基酸残基,一般至少40个、多的可至400个以上;对于较小的蛋白质分子或亚基,“结构域”和“三级结构”往往是一个概念,也就是说,这些蛋白质是属于单结构域分子(如卵溶菌酶等)。从功能角度看,很多属于多结构域的酶蛋白,其活性中心都位于结构域之间,这是基于:(1)通过结构域容易构建具有特定三维排布的活性中心;(2)结构域之间常只有一段肽链相连,使域间容易发生相对运动,这将有利于活性中心结合底物或施加应力,有利于别构中心结合调节物和发生别构效应,以利于酶对反应的催化。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条