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To step or not to step? How biochemistry and mechanics influence processivity in Kinesin and Eg5

机译:要踩还是不踩?生物化学和力学如何影响Kinesin和Eg5的合成能力

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摘要

Conventional kinesin and Eg5 are essential nanoscale motor proteins. Single-molecule and presteady-state kinetic experiments indicate that both motors use similar strategies to generate movement along microtubules, despite having distinctly different in vivo functions. Single molecules of kinesin, a long-distance cargo transporter, are highly processive, binding the microtubule and taking 100 or more sequential steps at velocities of up to 700 nm/s before dissociating, whereas Eg5, a motor active in mitotic spindle assembly, is also processive, but takes fewer steps at a slower rate. By dissecting the structural, biochemical and mechanical features of these proteins, we hope to learn how kinesin and Eg5 are optimized for their specific biological tasks, while gaining insight into how biochemical energy is converted into mechanical work.
机译:常规的驱动蛋白和Eg5是必不可少的纳米级运动蛋白。单分子和稳态前的动力学实验表明,尽管两种电动机在体内功能上有明显不同,但它们都使用相似的策略沿微管产生运动。驱动蛋白的单分子是一种长距离的货物转运蛋白,具有高度的合成力,可以结合微管并在解离之前以高达700 nm / s的速度采取100步或更多的连续步骤,而Eg5是在有丝分裂纺锤体组装中活跃的一种运动。也可以进行,但以较低的速度执行较少的步骤。通过剖析这些蛋白质的结构,生化和机械特性,我们希望了解驱动蛋白和Eg5如何针对其特定的生物学任务进行优化,同时深入了解如何将生化能量转化为机械功。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(19),1
  • 年度 -1
  • 页码 75–81
  • 总页数 11
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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