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Protein Unfolding under Force: Crack Propagation in a Network

机译:蛋白质在力的作用下展开:网络中的裂纹扩展

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摘要

The mechanical unfolding of a set of 12 proteins with diverse topologies is investigated using an all-atom constraint-based model. Proteins are represented as polypeptides cross-linked by hydrogen bonds, salt bridges, and hydrophobic contacts, each modeled as a harmonic inequality constraint capable of supporting a finite load before breaking. Stereochemically acceptable unfolding pathways are generated by minimally overloading the network in an iterative fashion, analogous to crack propagation in solids. By comparing the pathways to those from molecular dynamics simulations and intermediates identified from experiment, it is demonstrated that the dominant unfolding pathways for 9 of the 12 proteins studied are well described by crack propagation in a network.
机译:使用基于全原子约束的模型研究了具有不同拓扑结构的12种蛋白质的机械展开。蛋白质表示为通过氢键,盐桥和疏水性接触交联的多肽,每一个均建模为能够支持断裂前有限载荷的谐波不等式约束。立体上可接受的展开途径是通过以最小的方式使网络过载(类似于固体中的裂纹扩展)来生成的。通过将这些途径与分子动力学模拟和实验确定的中间体的途径进行比较,证明了所研究的12种蛋白质中有9种的主要解折叠途径可以通过网络中的裂纹扩展很好地描述。

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