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Enregistrement W4407750344 · doi:10.1002/pro.5235

<scp>PEG–mCherry</scp> interactions beyond classical macromolecular crowding

2025· article· en· W4407750344 sur OpenAlexafffund
Liam Haas‐Neill, Khalil Joron, Eitan Lerner, Sarah Rauscher

Notice bibliographique

RevueProtein Science · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueEnzyme Structure and Function
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaAlliance de recherche numérique du CanadaIsrael Science Foundation
Mots-clésmCherryMacromolecular crowdingBiophysicsPEG ratioMacromoleculeChemistryMolecular dynamicsBiomoleculeIntrinsically disordered proteinsFunction (biology)FluorescenceProtein dynamicsFluorescence correlation spectroscopyProtein structureGreen fluorescent proteinMoleculeBiochemistryCell biologyBiologyComputational chemistryPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The dense cellular environment influences bio-macromolecular structure, dynamics, interactions, and function. Despite advancements in understanding protein-crowder interactions, predicting their precise effects on protein structure and function remains challenging. Here, we elucidate the effects of PEG-induced crowding on the fluorescent protein mCherry using molecular dynamics simulations and fluorescence-based experiments. We identify and characterize specific PEG-induced structural and dynamical changes in mCherry. Importantly, we find interactions in which PEG molecules wrap around specific surface-exposed residues in a binding mode previously observed in protein crystal structures. Fluorescence correlation spectroscopy experiments capture PEG-induced changes, including aggregation, suggesting a potential role for the specific PEG-mCherry interactions identified in simulations. Additionally, mCherry fluorescence lifetimes are influenced by PEG and not by the bulkier crowder dextran or by another linear polymer, polyvinyl alcohol, highlighting the importance of crowder-protein soft interactions. This work augments our understanding of macromolecular crowding effects on protein structure and dynamics.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,273
Écart entre enseignants0,264 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations10
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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