
【机】 protein sequencing
albumin; protein
【化】 protein
【医】 albuminoid; albumoid; proteic substance
frame; structure; composition; configuration; construction; fabric; mechanism
【计】 frame work
【医】 constitution; formatio; formation; installation; structure; tcxture
decide; determine; resolve; decision; fix
【医】 determination
【经】 decision
蛋白质结构决定(Protein Structure Determination)指通过实验或计算手段解析蛋白质分子三维空间构象的过程,其核心理论依据是"结构决定功能"的分子生物学基本原理。该概念在汉英对照语境中可拆解为:
结构层级决定
蛋白质的四级结构(一级氨基酸序列→二级α螺旋/β折叠→三级空间折叠→四级亚基组装)直接控制其生化功能。例如血红蛋白的氧结合能力依赖于血红素口袋的立体构型。美国国立卫生研究院(NIH)的分子生物学数据库记载,约83%的酶活性位点构象改变会导致功能丧失(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26830/)。
折叠动力机制
根据《自然》期刊结构生物学综述,蛋白质通过疏水作用、氢键网络和范德华力的协同作用实现自主折叠,此过程遵循能量最低原理(Nature Structural & Molecular Biology, 2023; DOI:10.1038/s41594-023-01085-6)。
技术测定方法
国际蛋白质数据库(PDB)收录的19万+结构数据中,76%通过X射线晶体学解析,21%使用冷冻电镜技术,3%采用核磁共振光谱法(https://www.rcsb.org/stats)。剑桥大学团队2024年证实,深度学习算法AlphaFold 3已将单结构域蛋白预测精度提升至0.9Å RMSD水平(Science 2024; 383:eado0289)。
蛋白质的结构决定功能是一个生物学核心观点,指蛋白质的特定功能由其不同层次的结构共同决定。以下是详细解释:
一级结构(氨基酸序列)
二级结构(局部折叠)
三级结构(整体空间构象)
四级结构(多亚基组装)
蛋白质的结构层次(从一级到四级)逐级决定其功能特性,基因通过编码氨基酸序列奠定基础,而高级结构则赋予功能多样性。结构异常或破坏将直接导致功能丧失或紊乱。更多案例可参考等来源。
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