Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло

Проведено компьютерное моделирование сольватации гуанина (G), цитозина (С), пары оснований G-C, протонированного С (СН+), уксусной кислоты в нейтральной (АсОН) и депротонированной формах (АсО–), комплексов G – АсО– , С – АсОН, СH+ – АсО– в ДМСО методом Монте-Карло. Показано, что образование пары осн...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Биополимеры и клетка
Datum:1997
Hauptverfasser: Данилов, В.И., Михалева, О.В., Слюсарчук, О.Н., Полтев, В.И., Альдерфер, Д.Л.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 1997
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/155180
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло / В.И. Данилов, О.В. Михалева, О.Н. Слюсарчук, В.И. Полтев, Д.Л. Альдерфер // Биополимеры и клетка. — 1997. — Т. 13, № 3. — С. 177-184. — Бібліогр.: 21 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862747791670902784
author Данилов, В.И.
Михалева, О.В.
Слюсарчук, О.Н.
Полтев, В.И.
Альдерфер, Д.Л.
author_facet Данилов, В.И.
Михалева, О.В.
Слюсарчук, О.Н.
Полтев, В.И.
Альдерфер, Д.Л.
citation_txt Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло / В.И. Данилов, О.В. Михалева, О.Н. Слюсарчук, В.И. Полтев, Д.Л. Альдерфер // Биополимеры и клетка. — 1997. — Т. 13, № 3. — С. 177-184. — Бібліогр.: 21 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Биополимеры и клетка
description Проведено компьютерное моделирование сольватации гуанина (G), цитозина (С), пары оснований G-C, протонированного С (СН+), уксусной кислоты в нейтральной (АсОН) и депротонированной формах (АсО–), комплексов G – АсО– , С – АсОН, СH+ – АсО– в ДМСО методом Монте-Карло. Показано, что образование пары оснований G-C в ДМСО энергетически выгодно. Образование комплекса. G – АсО– сравнимо по энергетической выгодности с образованием пары оснований G-C. В этом случае анион ацетата может замещать С в паре оснований G-C. Образование комплекса С – АсОН намного менее выгодно, чем образование пары G-C. Однако перенос протона с АсОН на С приводит к образованию комгыекса СН+ – АсО– , который намного более выгоден по сравнению со всеми изученными комплексами. Здесь уксусная кислота может замеищть G в паре оснований G-Образование специфических комплексов G –АсО– и СН+ – АсО–, обнаруженных в ДМСО при помощи эксперимента и теории, является конкурирующим процессом относительно образования пар оснований G-C и может служить первым шагом в реальном механизме белково-нуклеинового узнавания. Проведено комп'ютерне моделювання, сольватації гуаніну (G), цитозину (С), пари основ G-C, протонованого С (СН+ ) , оцтової кислоти у нейтральній (АсОН) та депротонованій формах (АсО– ) , комплексів G – АсО– , С – АсОН, СН – АсО– у ДМСО методом Монте-Карло. Показано, шр утворення пари основ G-С у ДМСО енергетично вигідне. Утворення комплексу G – АсО– порівнянне за енергетичною вигідністю з утворенням пари основ G-C. У цьому випадку аніон ацетату може заміщати С у парі основ G-C. Утворення комплексу С – АсОН значно менш вигідно, ніж утворення пари G-C. Однак перенос протона з АсОН на С веде до утворення, комплексу СН+ – АсО– , який, значно вигідніший, ніж усі вивчені комплек­си. Тут оцтова кислота, може заміщати G у парі основ G-C. Утворення специфічних комплексів G – АсО– та СН+ – АсО– , знайдених у ДМСО за допомогою експерименту і теорії, є конкуруючим, процесом щодо утворення пар основ G-C і може слугувати першим, кроком у реальному механізмові білково- нуклеїнового вп ізнавання. A computer simulation of gamine (G), cytosine (C), G–C base pair, protoned C (CH+ ), acetic acid in neutral (AcOH) and dcprotoned (AcO– ) forms, G–AcO– , C–AcOH, CH+ –AcO– complexes salvation in DMSO was carried out by Monte Carlo method. It is shown that G–C base pair formation in DMSO is energetically favorable. G–AcO– complex formation is comparable with the formation of G–C base pair in energetical favorability. In this case acetate union can replace C in G–C base pair. The formation of C–AcOH complex is much less favorable than the formation of G–C pair. However proton transfer from AcOH to C leads to the formation of CH+ -AcOH complex which is much more favorable than all of the complexes studied. Here acetic acid can replace G in G–C base pair. The formation of G-AcO– and CH+–AcO– specific complexes detected in DMSO with the help of experiment and theory is a competitive process in respect to the formation of G-C base pairs and can be considered the primary step in the real mechanism of protein-nucleic acid recognition.
first_indexed 2025-12-07T20:52:44Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-155180
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0233-7657
language Russian
last_indexed 2025-12-07T20:52:44Z
publishDate 1997
publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
record_format dspace
spelling Данилов, В.И.
Михалева, О.В.
Слюсарчук, О.Н.
Полтев, В.И.
Альдерфер, Д.Л.
2019-06-16T10:31:17Z
2019-06-16T10:31:17Z
1997
Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло / В.И. Данилов, О.В. Михалева, О.Н. Слюсарчук, В.И. Полтев, Д.Л. Альдерфер // Биополимеры и клетка. — 1997. — Т. 13, № 3. — С. 177-184. — Бібліогр.: 21 назв. — рос.
0233-7657
DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.00047B
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/155180
577.2:577.323.425:577.323.427
Проведено компьютерное моделирование сольватации гуанина (G), цитозина (С), пары оснований G-C, протонированного С (СН+), уксусной кислоты в нейтральной (АсОН) и депротонированной формах (АсО–), комплексов G – АсО– , С – АсОН, СH+ – АсО– в ДМСО методом Монте-Карло. Показано, что образование пары оснований G-C в ДМСО энергетически выгодно. Образование комплекса. G – АсО– сравнимо по энергетической выгодности с образованием пары оснований G-C. В этом случае анион ацетата может замещать С в паре оснований G-C. Образование комплекса С – АсОН намного менее выгодно, чем образование пары G-C. Однако перенос протона с АсОН на С приводит к образованию комгыекса СН+ – АсО– , который намного более выгоден по сравнению со всеми изученными комплексами. Здесь уксусная кислота может замеищть G в паре оснований G-Образование специфических комплексов G –АсО– и СН+ – АсО–, обнаруженных в ДМСО при помощи эксперимента и теории, является конкурирующим процессом относительно образования пар оснований G-C и может служить первым шагом в реальном механизме белково-нуклеинового узнавания.
Проведено комп'ютерне моделювання, сольватації гуаніну (G), цитозину (С), пари основ G-C, протонованого С (СН+ ) , оцтової кислоти у нейтральній (АсОН) та депротонованій формах (АсО– ) , комплексів G – АсО– , С – АсОН, СН – АсО– у ДМСО методом Монте-Карло. Показано, шр утворення пари основ G-С у ДМСО енергетично вигідне. Утворення комплексу G – АсО– порівнянне за енергетичною вигідністю з утворенням пари основ G-C. У цьому випадку аніон ацетату може заміщати С у парі основ G-C. Утворення комплексу С – АсОН значно менш вигідно, ніж утворення пари G-C. Однак перенос протона з АсОН на С веде до утворення, комплексу СН+ – АсО– , який, значно вигідніший, ніж усі вивчені комплек­си. Тут оцтова кислота, може заміщати G у парі основ G-C. Утворення специфічних комплексів G – АсО– та СН+ – АсО– , знайдених у ДМСО за допомогою експерименту і теорії, є конкуруючим, процесом щодо утворення пар основ G-C і може слугувати першим, кроком у реальному механізмові білково- нуклеїнового вп ізнавання.
A computer simulation of gamine (G), cytosine (C), G–C base pair, protoned C (CH+ ), acetic acid in neutral (AcOH) and dcprotoned (AcO– ) forms, G–AcO– , C–AcOH, CH+ –AcO– complexes salvation in DMSO was carried out by Monte Carlo method. It is shown that G–C base pair formation in DMSO is energetically favorable. G–AcO– complex formation is comparable with the formation of G–C base pair in energetical favorability. In this case acetate union can replace C in G–C base pair. The formation of C–AcOH complex is much less favorable than the formation of G–C pair. However proton transfer from AcOH to C leads to the formation of CH+ -AcOH complex which is much more favorable than all of the complexes studied. Here acetic acid can replace G in G–C base pair. The formation of G-AcO– and CH+–AcO– specific complexes detected in DMSO with the help of experiment and theory is a competitive process in respect to the formation of G-C base pairs and can be considered the primary step in the real mechanism of protein-nucleic acid recognition.
ru
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Биополимеры и клетка
Структура и функции биополимеров
Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло
Вивчення білково-нуклеїнового впізнавання: моделювання комплексів основ та «модельних» амінокислот у ДМСО методом Монте-Карло
The study of protein-nucleic acid recognition: Simulation of base and «model» amino acids complexes in DMSO by Monte Carlo method
Article
published earlier
spellingShingle Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло
Данилов, В.И.
Михалева, О.В.
Слюсарчук, О.Н.
Полтев, В.И.
Альдерфер, Д.Л.
Структура и функции биополимеров
title Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло
title_alt Вивчення білково-нуклеїнового впізнавання: моделювання комплексів основ та «модельних» амінокислот у ДМСО методом Монте-Карло
The study of protein-nucleic acid recognition: Simulation of base and «model» amino acids complexes in DMSO by Monte Carlo method
title_full Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло
title_fullStr Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло
title_full_unstemmed Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло
title_short Изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в ДМСО методом Монте-Карло
title_sort изучение белково-нуклеинового узнавания: моделирование комплексов оснований и «модельных» аминокислот в дмсо методом монте-карло
topic Структура и функции биополимеров
topic_facet Структура и функции биополимеров
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/155180
work_keys_str_mv AT danilovvi izučeniebelkovonukleinovogouznavaniâmodelirovaniekompleksovosnovaniiimodelʹnyhaminokislotvdmsometodommontekarlo
AT mihalevaov izučeniebelkovonukleinovogouznavaniâmodelirovaniekompleksovosnovaniiimodelʹnyhaminokislotvdmsometodommontekarlo
AT slûsarčukon izučeniebelkovonukleinovogouznavaniâmodelirovaniekompleksovosnovaniiimodelʹnyhaminokislotvdmsometodommontekarlo
AT poltevvi izučeniebelkovonukleinovogouznavaniâmodelirovaniekompleksovosnovaniiimodelʹnyhaminokislotvdmsometodommontekarlo
AT alʹderferdl izučeniebelkovonukleinovogouznavaniâmodelirovaniekompleksovosnovaniiimodelʹnyhaminokislotvdmsometodommontekarlo
AT danilovvi vivčennâbílkovonukleínovogovpíznavannâmodelûvannâkompleksívosnovtamodelʹnihamínokislotudmsometodommontekarlo
AT mihalevaov vivčennâbílkovonukleínovogovpíznavannâmodelûvannâkompleksívosnovtamodelʹnihamínokislotudmsometodommontekarlo
AT slûsarčukon vivčennâbílkovonukleínovogovpíznavannâmodelûvannâkompleksívosnovtamodelʹnihamínokislotudmsometodommontekarlo
AT poltevvi vivčennâbílkovonukleínovogovpíznavannâmodelûvannâkompleksívosnovtamodelʹnihamínokislotudmsometodommontekarlo
AT alʹderferdl vivčennâbílkovonukleínovogovpíznavannâmodelûvannâkompleksívosnovtamodelʹnihamínokislotudmsometodommontekarlo
AT danilovvi thestudyofproteinnucleicacidrecognitionsimulationofbaseandmodelaminoacidscomplexesindmsobymontecarlomethod
AT mihalevaov thestudyofproteinnucleicacidrecognitionsimulationofbaseandmodelaminoacidscomplexesindmsobymontecarlomethod
AT slûsarčukon thestudyofproteinnucleicacidrecognitionsimulationofbaseandmodelaminoacidscomplexesindmsobymontecarlomethod
AT poltevvi thestudyofproteinnucleicacidrecognitionsimulationofbaseandmodelaminoacidscomplexesindmsobymontecarlomethod
AT alʹderferdl thestudyofproteinnucleicacidrecognitionsimulationofbaseandmodelaminoacidscomplexesindmsobymontecarlomethod