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Accès ouvert déclaré 2023 preprint

Design of intrinsically disordered protein variants with diverse structural properties

10Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
3Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : dk, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Intrinsically disordered proteins (IDPs) perform a wide range of functions in biology, suggesting that the ability to design IDPs could help expand the repertoire of proteins with novel functions. Designing IDPs with specific structural or functional properties has, however, been difficult, in part because determining accurate conformational ensembles of IDPs generally requires a combination of computational modelling and experiments. Motivated by recent advancements in efficient physics-based models for simulations of IDPs, we have developed a general algorithm for designing IDPs with specific structural properties. We demonstrate the power of the algorithm by generating variants of naturally occurring IDPs with different levels of compaction and that vary more than 100 fold in their propensity to undergo phase separation, even while keeping a fixed amino acid composition. We experimentally tested designs of variants of the low-complexity domain of hnRNPA1 and find high accuracy in our computational predictions, both in terms of single-chain compaction and propensity to undergo phase separation. We analyze the sequence features that determine changes in compaction and propensity to phase separate and find an overall good agreement with previous findings for naturally occurring sequences. Our general, physics-based method enables the design of disordered sequences with specified conformational properties. Our algorithm thus expands the toolbox for protein design to include also the most flexible proteins and will enable the design of proteins whose functions exploit the many properties afforded by protein disorder.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Design of intrinsically disordered protein variants with diverse structural properties
Date Crossref
24/10/2023
Éditeur
openRxiv
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Copenhagen Structural Biology and NMR Laboratory pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • St. Jude Children's Research Hospital Department of Structural Biology pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Illinois Institute of Technology Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Structural Biology and NMR Laboratory — University of Copenhagen, Department of Structural Biology — St. Jude Children's Research Hospital et Department of Physics — Illinois Institute of Technology.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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