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    Dppm是什么意思啊質量(dppm是什么意思)

    導讀 大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。Dppm是什么意思啊質量,dppm是什么意思很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!1、(二苯基膦...

    大家好,我是小夏,我來為大家解答以上問題。Dppm是什么意思啊質量,dppm是什么意思很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧!

    1、(二苯基膦)甲烷

    2、  中文名稱 : 雙(二苯基膦)甲烷

    3、  英文名稱 : methylenebis[diphenylphosphine]

    4、  中文別名 : 雙二苯基膦甲烷;

    5、  雙(二苯膦)甲烷;

    6、  DPPM

    7、lrr是亮氨酸富集重復

    8、 富亮氨酸重復結構(Leucinerich repeats,LRRs)是于1985年首次發現存在于人血清中一種未知功能的糖蛋白,富亮氨酸α2糖蛋白(leucienrich α2glycoprotein) [1],目前已在多種組織中的60多個功能相異及細胞定位不同的蛋白中發現了富亮氨酸重復結構.

    9、  富亮氨酸重復結構不同于被廣泛認識的亮氨酸拉鏈結構. 亮氨酸拉鏈存在于寡聚蛋白中,包括許多DNA結合蛋白,如cfos和cjun原癌基因產物. 亮氨酸拉鏈由重復的7個氨基酸殘基構成,亮氨酸位于第7位氨基酸上. 這些亮氨酸位于其構成的α螺旋一側,其側鏈向外伸出,構成狀如齒形排列的半拉鏈,與其異源的互補α螺旋接觸后,可借助側鏈疏水性交錯對插,形成具有穩定卷曲螺旋結構的二聚體,即亮氨酸拉富亮氨酸重復結構與富亮氨酸拉鏈唯一相似之處在于,兩者的保守亮氨酸殘基間都具有特定的間隔,并且這些亮氨酸無法被其他疏水性氨基酸所替代. 然而兩者間亮氨酸殘基間的距離不同,只有在羧基端(C端)的LRRs中的特定亮氨酸之間間隔有7個氨基酸. LRRs與亮氨酸拉鏈中的亮氨酸功能也完全不同,亮氨酸拉鏈中的亮氨酸殘基參與了亮氨酸拉鏈的寡聚化形成,而LRR中亮氨酸只參與了結構構成,并不直接參與蛋白之間的作用.

    10、  對含有LRRs蛋白的一級結構分析顯示,LRRs 通常呈連續分布,有的蛋白只含有一個LRR,如血小板糖蛋白Ibβ,有的蛋白則含有多個LRR基序(motif),如Chaoptin則含有30個連續LRRs[3]. 不同蛋白中LRRs結構長度可變,通常含有20~29個氨基酸殘基,其中最常見的LRR結構含有24個氨基酸殘基,它們都含有一個長度為11個氨基酸殘基的保守序列,排列為LxxLxLxxN/CxL(“x”可為任意氨基酸),其中第1,4,6,11位氨基酸通常為亮氨酸(Leu)或其他脂肪族氨基酸,第9位氨基酸為天冬氨酸Asp或半光胺酸Cys[3]. 結構研究顯示LRRs的排列越規則其3D結構也越規則. 當1,4,6,11位上的Leu被其他疏水性氨基酸如異亮氨酸,纈氨酸或苯丙氨酸所代替時,LRRs重復結構會變得不規則[4].

    11、  人們對LRRs 3D結構的認識來自對豬肝臟核糖核酸酶抑制因子(Ribonuclease Inhibitor, RI)X射線衍射分析[5]. RI為一種胞漿蛋白,其幾乎完全由15個連續的LRRs結構組成,它可與包括催化位點在內的核糖核酸酶表面的大部分區域牢固結合,從而起到抑制核糖核酸酶對RNA的剪切作用. 對核糖核酸酶抑制因子晶體結構的研究揭示了LRR連續重復的3D結構構成,每一個獨立的亮氨酸重復構成一個獨立的βα單位,由一個短的β折疊和一個α螺旋組成,兩者近乎平行排列. 另外,每個連續重復的α螺旋圍繞一個共同的軸,彼此也近乎平行地排列,構成一個彎曲的馬蹄形結構的外層,β折疊圍繞此軸平行排列為β片層結構構成馬蹄結構的內層.

    12、  正是LRR蛋白的這種馬蹄狀結構的特性,使得其容易和較小的球狀蛋白相結合,并可增強它們之間的親和力和相互作用. 目前已知的LRR蛋白除具有重復結構的相似處之外,其另一個共同的特點就是富含亮氨酸重復序列蛋白質的LRR結構域為與其他蛋白相互作用的結合區. LRR蛋白主要在信號轉導,細胞黏連,發育,DNA修復、重組、轉錄,以及RNA加工等方面起作用. 它們分布廣泛,從細菌到哺乳動物中都有存在,并且在多種組織以至細胞器中也有發現. 過去的幾年內,在無脊椎動物及脊椎動物神經系統內發現了多種具LRRs的蛋白(表1). 而我們最感興趣的正是這些存在于神經系統內的LRR蛋白.表1神經系統中含有富亮氨酸重復結構的蛋白

    13、  我們對上述這些蛋白進行了初步的結構及功能域分析,以及細胞定位分析,結果顯示這些蛋白中絕大部分位于細胞膜上,只有Slit蛋白分泌到胞外,LANP蛋白定位到核內(圖2),在整個蛋白序列中,LRR 結構域均位于蛋白的N端且占整個蛋白結構的絕大部分. 它們通過LRR結構與相應的配體或受體蛋白結合、相互作用,從而在胚胎發育,神經發育,細胞極化,基因表達調控,信號轉導等方面發揮作用.

    14、  將上述蛋白與典型的LRR蛋白核酶/血管生成素抑制因子一同進行系統進化分析,結果顯示,這些富含LRR結構域的蛋白主要分為三個系統發生群. 不同種屬來源的LRR結構域散布于這三個系統發生群中,揭示這些蛋白有可能由一個或幾個共同的祖先進化而來

    本文到此講解完畢了,希望對大家有幫助。

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