$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[해외논문] Multivalent‐Interaction‐Driven Assembly of Discrete, Flexible, and Asymmetric Supramolecular Protein Nano‐Prisms

Angewandte Chemie, v.132 no.51, 2020년, pp.23444 - 23451  

Han, Suyeong (Department of Chemistry, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, 34141, Korea) ,  Kim, Yu‐na (Department of Chemistry, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, 34141, Korea) ,  Jo, Gyunghee (Biomedical Science and Engineering Interdisciplinary Program, KAIST, Daejeon, 34141, Korea) ,  Kim, Young Eun (Department of Chemistry, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, 34141, Korea) ,  Kim, Ho Min (Graduate School of Medical Science & Engineering, KAIST, Daejeon, 34141, Korea) ,  Choi, Jeong‐Mo (Natural Science Research Institute, KAIST, Daejeon, 34141, Korea) ,  Jung, Yongwon (Department of Chemistry, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Daejeon, 34141, Korea)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

AbstractCurrent approaches to design monodisperse protein assemblies require rigid, tight, and symmetric interactions between oligomeric protein units. Herein, we introduce a new multivalent‐interaction‐driven assembly strategy that allows flexible, spaced, and asymmetric assembly betwee...

Keyword

참고문헌 (65)

  1. B. J. Pieters , M. B. van Eldijk , R. J. Nolte , J. Mecinovic , Chem. Soc. Rev. 2016 , 45 , 24 . 

  2. ? 

  3. 2a S. L. Kuan , F. R. G. Bergamini , T. Weil , Chem. Soc. Rev. 2018 , 47 , 9069 ; 

  4. 2b H. C. Sun , Q. Luo , C. X. Hou , J. Q. Liu , Nano Today 2017 , 14 , 16 ; 

  5. 2c S. Howorka , Curr. Opin. Biotechnol. 2011 , 22 , 485 . 

  6. ? 

  7. 3a Q. Luo , C. Hou , Y. Bai , R. Wang , J. Liu , Chem. Rev. 2016 , 116 , 13571 ; 

  8. 3b N. P. King , Y. T. Lai , Curr. Opin. Struct. Biol. 2013 , 23 , 632 . 

  9. ? 

  10. 4a J. D. Brodin , X. I. Ambroggio , C. Tang , K. N. Parent , T. S. Baker , F. A. Tezcan , Nat. Chem. 2012 , 4 , 375 ; 

  11. 4b Y. Bai , Q. Luo , W. Zhang , L. Miao , J. Xu , H. Li , J. Liu , J. Am. Chem. Soc. 2013 , 135 , 10966 ; 

  12. 4c S. Sim , T. Niwa , H. Taguch , T. Aida , J. Am. Chem. Soc. 2016 , 138 , 11152 ; 

  13. 4d R. Matsunaga , S. Yanaka , S. Nagatoishi , K. Tsumoto , Nat. Commun. 2013 , 4 , 2211 ; 

  14. 4e Y. E. Kim , Y. N. Kim , J. A. Kim , H. M. Kim , Y. Jung , Nat. Commun. 2015 , 6 , 7134 ; 

  15. 4f K. Oohora , T. Hayashi , Curr. Opin. Chem. Biol. 2014 , 19 , 154 . 

  16. ? 

  17. 5a N. P. King , W. Sheffler , M. R. Sawaya , B. S. Vollmar , J. P. Sumida , I. Andre , T. Gonen , T. O. Yeates , D. Baker , Science 2012 , 336 , 1171 ; 

  18. 5b N. P. King , J. B. Bale , W. Sheffler , D. E. McNamara , S. Gonen , T. Gonen , T. O. Yeates , D. Baker , Nature 2014 , 510 , 103 ; 

  19. 5c Y. Hsia , J. B. Bale , S. Gonen , D. Shi , W. Sheffler , K. K. Fong , U. Nattermann , C. Xu , P. S. Huang , R. Ravichandran , S. Yi , T. N. Davis , T. Gonen , N. P. King , D. Baker , Nature 2016 , 535 , 136 . 

  20. J. B. Bale , S. Gonen , Y. Liu , W. Sheffler , D. Ellis , C. Thomas , D. Cascio , T. O. Yeates , T. Gonen , N. P. King , D. Baker , Science 2016 , 353 , 389 . 

  21. ? 

  22. 7a J. E. Padilla , C. Colovos , T. O. Yeates , Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2001 , 98 , 2217 ; 

  23. 7b Y. T. Lai , L. Jiang , W. Chen , T. O. Yeates , Protein Eng. Des. Sel. 2015 , 28 , 491 ; 

  24. 7c Y. T. Lai , D. Cascio , T. O. Yeates , Science 2012 , 336 , 1129 ; 

  25. 7d A. Sciore , M. Su , P. Koldewey , J. D. Eschweiler , K. A. Diffley , B. M. Linhares , B. T. Ruotolo , J. C. Bardwell , G. Skiniotis , E. N. Marsh , Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2016 , 113 , 8681 ; 

  26. 7e Y. Xu , S. Jiang , C. R. Simmons , R. P. Narayanan , F. Zhang , A. M. Aziz , H. Yan , N. Stephanopoulos , ACS Nano 2019 , 13 , 3545 . 

  27. ? 

  28. 8a E. N. Salgado , R. J. Radford , F. A. Tezcan , Acc. Chem. Res. 2010 , 43 , 661 ; 

  29. 8b L. A. Churchfield , F. A. Tezcan , Acc. Chem. Res. 2019 , 52 , 345 ; 

  30. 8c W. J. Song , F. A. Tezcan , Science 2014 , 346 , 1525 . 

  31. E. Golub , R. H. Subramanian , J. Esselborn , R. G. Alberstein , J. B. Bailey , J. A. Chiong , X. Yan , T. Booth , T. S. Baker , F. A. Tezcan , Nature 2020 , 578 , 172 . 

  32. ? 

  33. 10a Y. Suzuki , G. Cardone , D. Restrepo , P. D. Zavattieri , T. S. Baker , F. A. Tezcan , Nature 2016 , 533 , 369 ; 

  34. 10b R. Alberstein , Y. Suzuki , F. Paesani , F. A. Tezcan , Nat. Chem. 2018 , 10 , 732 . 

  35. M. L. Rennie , G. C. Fox , J. Pérez , P. B. Crowley , Angew. Chem. Int. Ed. 2018 , 57 , 13764 ; Angew. Chem. 2018 , 130 , 13960 . 

  36. ? 

  37. 12a Y. T. Lai , E. Reading , G. L. Hura , K. L. Tsai , A. Laganowsky , F. J. Asturias , J. A. Tainer , C. V. Robinson , T. O. Yeates , Nat. Chem. 2014 , 6 , 1065 ; 

  38. 12b N. Kobayashi , K. Yanase , T. Sato , S. Unzai , M. H. Hecht , R. Arai , J. Am. Chem. Soc. 2015 , 137 , 11285 ; 

  39. 12c D. P. Patterson , A. M. Desai , M. M. Holl , E. N. Marsh , RSC Adv. 2011 , 1 , 1004 . 

  40. ? 

  41. 13a M. Mammen , S. K. Choi , G. M. Whitesides , Angew. Chem. Int. Ed. 1998 , 37 , 2754 ; Angew. Chem. 1998 , 110 , 2908 ; 

  42. 13b C. Fasting , C. A. Schalley , M. Weber , O. Seitz , S. Hecht , B. Koksch , J. Dernedde , C. Graf , E. W. Knapp , R. Haag , Angew. Chem. Int. Ed. 2012 , 51 , 10472 ; Angew. Chem. 2012 , 124 , 10622 . 

  43. B. Zakeri , J. O. Fierer , E. Celik , E. C. Chittock , U. Schwarz-Linek , V. T. Moy , M. Howarth , Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2012 , 109 , E690 . 

  44. L. Li , J. O. Fierer , T. A. Rapoport , M. Howarth , J. Mol. Biol. 2014 , 426 , 309 . 

  45. A. H. Keeble , A. Banerjee , M. P. Ferla , S. C. Reddington , I. N. K. Anuar , M. Howarth , Angew. Chem. Int. Ed. 2017 , 56 , 16521 ; Angew. Chem. 2017 , 129 , 16748 . 

  46. ? 

  47. 17a R. E. Bird , K. D. Hardman , J. W. Jacobson , S. Johnson , B. M. Kaufman , S. M. Lee , T. Lee , S. H. Pope , G. S. Riordan , M. Whitlow , Science 1988 , 242 , 423 ; 

  48. 17b X. Chen , J. L. Zaro , W. C. Shen , Adv. Drug Delivery Rev. 2013 , 65 , 1357 . 

  49. A. Vitalis , R. V. Pappu , J. Comput. Chem. 2009 , 30 , 673 . 

  50. ? 

  51. 19a T. Y. Yoo , J.-M. Choi , W. Conway , C.-H. Yu , R. V. Pappu , D. J. Needleman , eLife 2018 , 7 , e36392 ; 

  52. 19b W. Bai , C. J. Sargent , J.-M. Choi , R. V. Pappu , F. Zhang , Nat. Commun. 2019 , 10 , 3317 ; 

  53. 19c A. Mittal , R. K. Das , A. Vitalis , R. V. Pappu in Computational Approaches to Protein Dynamics: From Quantum to Coarse-Grained Methods (Ed.: M. Fuxreiter ), CRC Press , Boca Raton, FL , 2015 , pp.  181 . 

  54. R. K. Das , R. V. Pappu , Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2013 , 110 , 13392 . 

  55. J.-M. Choi , R. V. Pappu , J. Chem. Theory Comput. 2019 , 15 , 1367 . 

  56. D. Jozic , J. T. Kaiser , R. Huber , W. Bode , K. Maskos , J. Mol. Biol. 2003 , 332 , 243 . 

  57. H. Garcia-Seisdedos , C. Empereur-Mot , N. Elad , E. D. Levy , Nature 2017 , 548 , 244 . 

  58. J. A. Fallas , G. Ueda , W. Sheffler , V. Nguyen , D. E. McNamara , B. Sankaran , J. H. Pereira , F. Parmeggiani , T. J. Brunette , D. Cascio , T. R. Yeates , P. Zwart , D. Baker , Nat. Chem. 2017 , 9 , 353 . 

  59. ? 

  60. 25a M. R. Chance , A. R. Bresnick , S. K. Burley , J. S. Jiang , C. D. Lima , A. Sali , S. C. Almo , J. B. Bonanno , J. A. Buglino , S. Boulton , H. Chen , N. Eswar , G. He , R. Huang , V. Ilyin , L. McMahan , U. Pieper , S. Ray , M. Vidal , L. K. Wang , Protein Sci. 2002 , 11 , 723 ; 

  61. 25b B. Lohkamp , D. Dobritzsch , Acta Crystallogr. Sect. D 2008 , 64 , 407 . 

  62. ? 

  63. 26a S. W. Muchmore , M. Sattler , H. Liang , R. P. Meadows , J. E. Harlan , H. S. Yoon , D. Nettesheim , B. S. Chang , C. B. Thompson , S. L. Wong , S. L. Ng , S. W. Fesik , Nature 1996 , 381 , 335 ; 

  64. 26b A. V. Follis , J. E. Chipuk , J. C. Fisher , M. K. Yun , C. R. Grace , A. Nourse , K. Baran , L. Ou , L. Min , S. W. White , D. R. Green , R. W. Kriwacki , Nat. Chem. Biol. 2013 , 9 , 163 ; 

  65. 26c J. Kale , E. J. Osterlund , D. W. Andrews , Cell Death Differ. 2018 , 25 , 65 . 

LOADING...

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

유발과제정보 저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로