第5章蛋白质相互作用网络解析
生物信息学中的蛋白质相互作用网络分析

生物信息学中的蛋白质相互作用网络分析随着科学技术的发展,蛋白质相互作用网络分析在生物信息学中变得越来越重要。
蛋白质相互作用是指两个或多个蛋白质之间的相互作用或联系,包括物理和化学作用。
这些联系构成了蛋白质相互作用网络。
这种网络分析帮助我们理解蛋白质以及它们如何相互作用,可以帮助我们研究疾病的发生、转化和治疗。
1. 什么是蛋白质相互作用网络?蛋白质相互作用指的是蛋白质之间发生的物理和化学作用。
这些作用可能包括电子转移、共价键形成、非共价键交互、离子对交互等。
这种相互作用产生的连接构成了蛋白质相互作用网络。
蛋白质相互作用网络可以通过大量实验来得到。
在以往,科学家们通常通过双杂交实验来鉴定蛋白质之间的相互作用。
现在,通过大规模基因鉴定系统(例如文献库筛选、肽阵列分析)和基因组学技术,我们可以更轻松地得到蛋白质相互作用网络。
2. 如何分析蛋白质相互作用?蛋白质相互作用网络分析可以提供有关蛋白质相互作用的信息,从而对生物学问题提供更深入的理解。
在进行分析之前,需要先对蛋白质相互作用网络进行建模和描述。
建模需要考虑网络的拓扑结构,例如网络中包含的节点数、边数、连通性等。
描述需要确定网络中每个节点的性质以及节点间的联系或权重。
通过这些步骤,我们可以建立一个完整的蛋白质相互作用网络。
接下来,可以通过以下的分析方法来深入理解蛋白质相互作用:(1)模块化分析:模块化分析是将大型网络分解为更小的结构单元,称为模块。
通过这种方法可以发现蛋白质相互作用对于整个网络的重要性。
(2)关键蛋白质鉴定:关键蛋白质是指网络中最为重要的节点。
这些节点在整个网络中连接着大量的节点,是网络的核心。
通过这种方法可以确定对于生物系统具有特定功能的蛋白质。
(3)功能注释:功能注释是根据已知信息对网络中的蛋白质进行分析和注释。
这种方法可以提供对网络中蛋白质的生物功能、通路、关系等方面进行了解的方法。
3. 蛋白质相互作用网络在生物学中的应用蛋白质相互作用网络的分析可以帮助我们了解生物系统中蛋白质之间的相互作用,进而进一步理解其生物学功能。
蛋白质相互作用网络的构建与分析

蛋白质相互作用网络的构建与分析蛋白质相互作用是细胞内重要的分子交互方式,在维持生命活动和调控生物系统中起着重要的作用。
蛋白质相互作用网络是研究蛋白质功能和互作机制的重要工具。
本文将介绍蛋白质相互作用网络的构建与分析的方法和应用。
一、蛋白质相互作用网络的构建方法1. 实验方法实验方法是构建蛋白质相互作用网络的重要手段。
传统的实验方法包括酵母双杂交、共免疫沉淀等。
酵母双杂交方法利用酵母细胞中两个融合蛋白之间的相互作用来识别蛋白质间的相互作用关系。
共免疫沉淀方法通过抗体特异性地沉淀目标蛋白及其相互作用的蛋白,从而实现蛋白质间的相互作用检测。
2. 预测方法预测方法是通过计算模型来预测蛋白质间的相互作用。
常用的预测方法包括基于结构预测、基于序列预测和基于机器学习的方法。
结构预测方法通过模拟蛋白质的结构和动态过程来预测蛋白质间的相互作用。
序列预测方法通过分析蛋白质序列中的保守特征来预测蛋白质的相互作用。
机器学习方法则是通过从已知相互作用数据中学习模式,来预测未知蛋白质间的相互作用。
二、蛋白质相互作用网络的分析方法1. 网络可视化与分析网络可视化是将蛋白质相互作用网络以图的形式展现出来,便于直观地观察和分析网络中的相互作用关系。
常用的网络可视化工具包括Cytoscape、Gephi等。
通过网络可视化,可以发现网络中的关键节点和模块,进而研究蛋白质间的相互作用机制。
2. 功能注释与富集分析功能注释与富集分析是对蛋白质相互作用网络中的蛋白质进行功能注释和功能富集分析的方法。
通过将蛋白质与已知的功能数据库进行比对和匹配,可以了解蛋白质的功能及其在生物过程中的作用。
同时,利用富集分析方法可以发现网络中富集的功能模块,从而揭示蛋白质相互作用网络的生物学意义。
3. 拓扑分析与网络特征拓扑分析与网络特征是研究蛋白质相互作用网络中拓扑结构和关键节点的方法。
通过计算网络中节点的度、聚集系数、介数中心性等网络特征,可以揭示网络的拓扑结构特征和关键节点。
蛋白质相互作用网络的建立和分析

蛋白质相互作用网络的建立和分析在生物学研究中,蛋白质相互作用网络是一个非常重要的概念。
蛋白质相互作用指的是两种或多种蛋白质在生物体内发生的相互作用,这种相互作用可以是直接的物理接触,也可以是通过中间分子完成的。
生物体内大量的物质都是通过蛋白质相互作用来完成的。
比如酶催化、基因表达、代谢调控等等,都是通过蛋白质相互作用完成的。
所以,研究蛋白质相互作用网络对我们理解生物学的基本原理有着重要的作用。
建立蛋白质相互作用网络需要大量的实验数据。
目前,常用的方法是质谱分析、双杂交、共沉淀法等等。
通过这些实验手段,我们可以获取到大量的蛋白质相互作用数据。
但是,单独的数据并不能很好的反应出整个蛋白质相互作用网络的情况。
这就需要我们进一步对这些数据进行处理和分析。
下面介绍一些常用的分析方法。
第一种方法是图论方法。
图论是一种描述物体之间关系的语言和工具,可以很好地用来描述蛋白质相互作用网络。
在蛋白质相互作用网络中,每个蛋白质可以看做一个节点,两个蛋白质之间的相互作用可以看做一条边。
通过这种方式,我们可以画出一个蛋白质相互作用网络。
在这个网络中,我们可以使用一些图论算法来分析网络的性质,比如中心性、紧密度、聚类系数等。
第二种方法是机器学习方法。
机器学习是一种人工智能的分支学科,可以帮助我们从大量的数据中提取有用的信息。
在蛋白质相互作用网络中,机器学习可以帮助我们挖掘这些数据中隐藏的规律和模式,以便更好地理解和预测网络的性质。
第三种方法是复杂网络方法。
复杂网络是一个包含大量节点和边的网络,节点和边之间的关系可以是非线性和随机的。
在蛋白质相互作用网络中,我们可以将每个蛋白质看做一个节点,两个蛋白质之间的相互作用看做一条边。
通过复杂网络的方法,我们可以研究网络结构的特点,比如小世界性、无标度性等。
以上是几种常用的蛋白质相互作用网络分析方法。
在实际应用中,我们可以结合不同的分析方法,从不同的方面来研究和理解蛋白质相互作用网络。
蛋白质相互作用网络分析和预测

蛋白质相互作用网络分析和预测蛋白质是生命体中最为重要的分子之一,不仅参与着生命体的各种代谢反应,还承担着生物学中诸如传递信号、排毒清除等多种重要功能。
而蛋白质在生体内不仅以单质形式存在,更常常在不同蛋白间形成复杂的相互作用网络。
因此,分析蛋白质间的相互作用网络并预测其功能,对于深入探究生命体系的运作规律具有重要意义。
蛋白质相互作用网络指的是由蛋白质间相互作用所构成的一个网络结构,通俗地讲,就是各种蛋白质之间结合、交互的关系网。
研究这一网结构,可以为研究相关蛋白质的功能和作用提供新的线索和思路。
因此,蛋白质相互作用网络分析和预测,已成为当前生物信息学重要研究领域之一。
蛋白质相互作用网络的构建依赖于多种策略和技术。
传统的实验方法中,生物学家们常常采用酵母双杂交、蛋白质共沉淀等技术来验证蛋白质之间的相互作用。
随着生物信息学技术的进步,人们又引入了一系列的计算手段,如结构基于的方法、函数基于的方法、基于机器学习的方法等,从生物信息角度对蛋白质相互作用网络进行分析和预测。
这些计算方法不仅能够快速、准确地构建相互作用网络,还能够从中发掘出潜在的生物学意义。
蛋白质相互作用网络在生命体系中扮演着非常重要的角色。
范德华力、氢键相互作用、离子键相互作用等,这些相互作用都能够影响蛋白质的构象、功能和运转。
不同的蛋白质相互之间的作用迥异,有些相互作用是紧密的,有些则较为松散。
因此,我们有必要针对不同类型、不同特征的相互作用进行分类和分析,以便更深入地理解蛋白质相互作用网络的运作机理。
同时,利用蛋白质相互作用网络对生物学系统进行分析和预测,也是当前生物信息学研究中的热门方向之一。
分析网络中的关键节点,可以为疾病、生理过程等方面的研究提供新的思路和方向。
针对网络中的信号传递路经、代谢途径等可以通过网络构建及相应分析完成对这些过程的模拟和预测。
总之,蛋白质相互作用网络分析和预测是一个非常广阔的研究领域,其意义不仅仅体现在如何更好地理解生命体系,还可以为今后的药物研发、癌症治疗等方面提供基础性的支持。
蛋白质相互作用网络分析及其生物学意义研究

蛋白质相互作用网络分析及其生物学意义研究蛋白质是构成生命体的重要组成部分,因此对蛋白质相互作用网络的研究具有重要的生物学意义。
蛋白质相互作用网络指的是蛋白质之间相互作用的复杂网络。
在这个网络中,每一个蛋白质都可以作为一个节点,蛋白质之间的相互作用可以看作是节点之间的连线。
通过对蛋白质相互作用网络的分析,可以揭示蛋白质之间的相互作用关系,从而解析蛋白质的功能和调控机制。
蛋白质相互作用网络的构建可以通过多种方法实现,如高通量技术、双杂交技术、质谱技术等。
这些技术可以鉴定不同细胞环境下发生的蛋白质相互作用,揭示不同蛋白质网络之间的交叉、重叠及差异。
基于蛋白质相互作用网络的分析已经成为研究蛋白质调控和信号传导的主要手段之一。
例如,对于某些基因的缺失或突变会导致蛋白质相互作用网络发生改变,从而导致疾病的发生。
通过对蛋白质相互作用网络的分析可以发现这些疾病相关基因之间的相互作用关系,揭示其调控机制,为治疗相关疾病提供理论依据。
此外,蛋白质相互作用网络的分析还可以对药物靶点的筛选和鉴定提供重要参考。
另外,蛋白质相互作用网络的分析还可以揭示蛋白质之间的功能联系。
例如,同一途径中不同蛋白质之间的相互作用可以解析途径的调控机制。
蛋白质相互作用网络的进一步分析还可以揭示蛋白质功能模块的识别。
值得注意的是,蛋白质相互作用网络的构建和分析存在一定的局限性。
例如,蛋白质相互作用网络中的节点数量非常庞大,而且蛋白质的相互作用方式也很复杂,这使得网络的分析变得复杂和困难。
解决这些问题需要大量的计算资源和高效的算法,以便更精确地揭示蛋白质相互作用网络的结构和功能。
此外,蛋白质相互作用网络的构建和分析还需要结合其他技术手段,如蛋白质的结构和动态变化的研究,以便更好地理解蛋白质相互作用网络的构建和功能。
综上所述,蛋白质相互作用网络的研究对于生命科学领域具有重要意义。
通过对蛋白质相互作用网络的分析,我们可以更好地理解蛋白质功能与调控机制、疾病发生的机制以及药物靶点的筛选和鉴定。
蛋白质相互作用网络解析

5.1概述 5.2蛋白质相互作用网络研究进展 5.3蛋白质相互作用网络中的模体和模块
《分子生物网络分析》(Molecular Biology Network Analysis)
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5.1概述
5.1.1蛋白质 5.1.2蛋白质的研究进展 5.1.3蛋白质组学的研究进展
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5.1.2蛋白质的研究进展
1955年,英国生物化学家Frederick Sanger首次正确地测定了一种蛋白质-----胰岛素的氨基酸序列。
主要结论是蛋白质胰岛素有确定的氨基酸 序列,认为每一种蛋白质均有一个独特的 氨基酸序列,即有一个确定的化学成分。
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5.1.1蛋白质
3.运输载体
蛋白质是生物体内很多重要的代谢物和营养 素的载体。
氧、脂类、维生素、矿物质与微量元素都需 要利用各种蛋白质运输到生物体需要的地方。
例如,血红蛋白质可以输送氧;脂蛋白可以 输送脂肪。
蛋白质还可以充满营养物质储备,例如植物 种子中的大量蛋白质,就是在萌发时用的储 备。
《分子生物网络分析》(Molecular Biology Network Analysis)
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5.1.1蛋白质
蛋白质残基可以在被翻译后修饰而发生化 学变化,并改变其物理、化学及生物学性 能,从而改变蛋白质的功能。
多个蛋白质可以组成复合体来实现某一特 定功能。
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1962年,他们分享了诺贝尔化学奖。
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蛋白质交互作用网络解读

蛋白质交互作用网络解读蛋白质是生物体内最重要的分子之一,它们在细胞内的功能和调控过程中起着关键作用。
蛋白质交互作用网络研究不同蛋白质之间的相互作用关系,并通过这些相互作用来解读细胞过程和调控机制。
本文将深入探讨蛋白质交互作用网络的意义和研究方法,以及它在生命科学领域的应用前景。
蛋白质交互作用网络是指蛋白质之间通过物理相互作用形成的复杂网络结构。
这些相互作用既可以是直接的蛋白质-蛋白质相互作用,也可以是通过其他因子介导的间接作用。
通过分析蛋白质交互作用网络,我们可以了解细胞内蛋白质之间的相互关系,发现关键的调控节点,并揭示细胞功能的调控机制。
特别是对于疾病研究,蛋白质交互作用网络的分析可以帮助我们识别关键的病理机制和潜在的治疗靶点。
蛋白质交互作用网络研究的方法主要包括实验和计算两种。
实验方法包括酵母双杂交技术、免疫共沉淀、亲和层析等,这些方法可以直接测定蛋白质之间的物理相互作用。
计算方法主要是基于已知的蛋白质相互作用数据建立网络模型,利用数据挖掘和机器学习算法预测和推断蛋白质之间的相互作用关系。
这些方法可以大大扩展我们对蛋白质交互作用网络的认识,并为进一步研究提供借鉴。
蛋白质交互作用网络的研究在各个领域都有着广泛的应用。
在基础研究方面,蛋白质交互作用网络可以帮助我们了解生命的起源和进化。
通过比较不同物种的蛋白质交互作用网络,我们可以揭示基因家族的演化规律和功能创新。
此外,对蛋白质交互作用网络的研究还可以帮助我们理解疾病的发生机制。
通过比较疾病网络和正常网络的差异,我们可以发现潜在的致病基因和治疗靶点,从而为疾病的预防和治疗提供新思路。
蛋白质交互作用网络的解读是一个复杂而多样的过程。
首先,我们可以通过网络拓扑分析来识别网络的关键节点和模块。
关键节点是指在网络中具有重要功能和调控作用的蛋白质,它们的失活或突变往往会导致整个网络功能的丧失或变化。
模块是指在网络中具有相似功能的子网络,它们可以帮助我们理解蛋白质之间的功能配合和协同机制。
蛋白质交互作用网络分析

蛋白质交互作用网络分析蛋白质是细胞中重要的基本结构和功能分子,它们通过相互作用来完成细胞内的诸多生命活动。
蛋白质交互作用网络分析就是研究蛋白质相互作用的一种手段。
本文将介绍蛋白质交互作用网络分析的基本概念、意义以及分析方法。
一、蛋白质交互作用网络分析的基本概念蛋白质交互作用网络分析(Protein-protein interaction network analysis,简称PPI网络分析)是指通过实验和计算手段来鉴定蛋白质之间的相互作用,并将它们构建成网络模型,分析这个网络模型的拓扑结构和功能模块,以揭示蛋白质网络的特性和调控机制。
PPI网络中,蛋白质可以看作是网络中的节点,它们之间的相互作用关系则是节点之间的连边。
PPI网络分析的方法包括实验方法和计算方法,其中实验方法主要包括酵母双杂交、质谱分析、定量蛋白组学技术等;计算方法主要包括基于拓扑结构的方法、基于机器学习的方法等。
二、蛋白质交互作用网络分析的意义蛋白质交互作用网络分析是研究蛋白质功能和调控机制的重要方法之一。
通过分析PPI网络的结构和功能,可以揭示蛋白质相互作用关系的特点、蛋白质网络的功能模块、蛋白质网络的演化过程等。
同时,PPI网络分析还可以用来研究疾病的发病机制和药物的作用机理。
例如,肿瘤细胞具有与正常细胞不同的PPI网络结构,通过分析癌细胞的PPI网络结构可以揭示肿瘤细胞的发病机制,并为癌症的治疗提供新的思路和方法。
三、蛋白质交互作用网络分析的方法蛋白质交互作用网络分析的方法主要包括实验方法和计算方法两种。
实验方法主要包括酵母双杂交、质谱分析、定量蛋白组学技术等。
酵母双杂交是最常用的PPI鉴定方法之一,它的基本原理是利用酵母细胞的自由生长状态来检测蛋白质之间的相互作用。
质谱分析是利用质谱技术鉴定蛋白质之间的相互作用,这种方法可以用来鉴定PPI网络中大分子复合物和低亲和力的相互作用。
定量蛋白组学技术则是利用质谱技术来鉴定和定量蛋白质,以及其在蛋白质网络中的相互作用。
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5.1.1蛋白质
综上所述,蛋白质参与了生命的几乎所有 过程,例如遗传、发育、繁殖、物质和能 量的代谢、应激等。
揭示生物体内成千上万种蛋白质的具体功 能及其实施功能的机制,是在21世纪后基 因组时代蛋白质研究的核心内容,也是当 前生物科学极富挑战性的研究领域之一。
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5. 2蛋白质相互作用网络的研究进展
c:蛋白质复合体的形态可转化为其他不同 形态,由此可以构造一种蛋白质复合体形 态演化网络。
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5. 2蛋白质相互作用网络的研究进展
d:生物体内的信号转导 路径、代谢路径和有关的 细胞过程是构建PPIN的骨 干。要了解细胞,研究和 建立上述路径模型也是至 关重要的。在许多信号转 导和代谢路径中都有蛋白 质相互作用。
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5.1.3蛋白质组学的研究进展
蛋白质组学(Proteomics)主要是大规模 地研究蛋白质的结构和功能。
定义:在一定时间内一个细胞或一类细胞 中存在的所有蛋白质被称为蛋白质组 (proteome),意指proteins expressed by a genome,即一个细胞或一个组织的 “基因组所表达的全部蛋白质”。
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5. 2蛋白质相互作用网络的研究进展
c:研究PPIN中蛋白质复合 体是至关重要的。一些蛋白 质可与其他多个蛋白质结合 组成蛋白质复合体。通常这 些复合体可以组成一个稳定 的单位,在一定时间内不会 发生重大变化。但也有另一 些高度动态变化的复合体可 导致细胞状态和功能的改变。
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除了按照遗传密码所编码的十种标准氨基 酸外,在某些生物体中,遗传密码还包括 其他氨基酸。
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5.1.1蛋白质
蛋白质残基可以在被翻译后修饰而发生化 学变化,并改变其物理、化学及生物学性 能,从而改变蛋白质的功能。
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5. 2蛋白质相互作用网络的研究进展
PPIN在许多生物过程和研究防治疾病中发 挥着非常重要的作用。
PPIN的研究比基因网络更为复杂和困难。 蛋白质相互作用网络近年来明显发展较快。
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多个蛋白质可以组成复合体来实现某一特 定功能。
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5.1.1蛋白质
蛋白质的功能很多,例如以下几种最基本 的生理功能:
1.组成和修复生物体 2.调节生物体的生理机能 3.运输载体 4.供给能量
1997年,主编蛋白质组学的第一本专著 《蛋白质组研究:功能基因组学的新前 沿》。
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5.1.3蛋白质组学的研究进展
1999年,他创建了澳大利亚最大的蛋白质 组系统公司Proteome Systems。开展了 与蛋白质组学有关的多种科学研究,涉及 心脏衰竭、肾细胞癌、肺结核等。
蛋白质还可以充满营养物质储备,例如植物 种子中的大量蛋白质,就是在萌发时用的储 备。
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5.1.1蛋白质
4.供给能量 由于蛋白质中含碳、氢、氧元素,当机体
需要时,可以被代谢系统分解,释放出能 量。
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5. 2蛋白质相互作用网络的研究进展
a:为全面了解某一生物功能的机理,研究 并确定PPIN中两个节点之间相互作用的边 是需要解决的第一个重要问题,这被称为 小规模实验。
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5.1.3蛋白质组学的研究进展
蛋白质组学是应用各种技术研究蛋白质组 的一门新兴科学。
其目的是从整体的角度分析细胞内动态变 化的蛋白质组分、表达水平与修饰状态, 了解蛋白质之间的相互作用与联系,揭示 蛋白质功能与细胞生命活动规律。
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5.1概述
5.1.1蛋白质 5.1.2蛋白质的研究进展 5.1.3蛋白质组学的研究进展
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பைடு நூலகம்
5.1.1蛋白质
蛋白质(protein)是一种复杂的有机化合 物,也称“多肽”,它由氨基酸分子排列 的线性链所构成,其氨基酸序列是由对应 的基因序列(遗传密码)所确定。
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5. 2蛋白质相互作用网络的研究进展
蛋白质之间的相互作用是非常重要的生物 学功能。
生命的基本过程是不同功能蛋白质在 时空上有序和协同的作用;
信号转导是利用蛋白质相互作用将信 号从细胞外部转导到细胞内部;
代谢是利用蛋白质复合体或多蛋白质 网络协同作用来实现。
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5.1.2蛋白质的研究进展
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5.1.2蛋白质的研究进展
1958年,奥地利分子生物学家Max Ferdinand Perutz和英国生物化学及射线 晶体学家John Cowdery Kendrew首次利 用X射线晶体学方法,完成了原子分辨率的 血红蛋白和肌红蛋白质的三维结构。
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5.1.1蛋白质
3.运输载体
蛋白质是生物体内很多重要的代谢物和营养 素的载体。
氧、脂类、维生素、矿物质与微量元素都需 要利用各种蛋白质运输到生物体需要的地方。
例如,血红蛋白质可以输送氧;脂蛋白可以 输送脂肪。
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5.1.1蛋白质
1.组成和修复生物体 蛋白质是生物体细胞的基本构成物质。 人体的肌肉、内脏、皮肤、大脑、毛 发、血液及骨骼等的主要成分都是蛋 白质。 蛋白质还可以帮助伤口血液凝固并促 进其愈合。
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5.1.2蛋白质的研究进展
1955年,英国生物化学家Frederick Sanger首次正确地测定了一种蛋白质-----胰岛素的氨基酸序列。
主要结论是蛋白质胰岛素有确定的氨基酸 序列,认为每一种蛋白质均有一个独特的 氨基酸序列,即有一个确定的化学成分。
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5.1.1蛋白质
2.调节生物体的生理机能 抵御外来细菌和病毒的抗体及免疫类物质, 当蛋白质充足时,一旦需要这些抗体和免疫 物质在数小时内就可以增加数百倍。 参与细胞的信号转导,调控细胞的发育和凋 亡,及至生物体的命运。 形成生物体的渗透压,引发生物体的各种活 动,例如肌肉的做功等。
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5.1.3蛋白质组学的研究进展
1994年,澳大利亚科学家Marc R.Wilkins 首次提出了“蛋白质组”的概念,当时他 还是博士生。
1995年,担任澳大利亚政府建立的世界上 第一个蛋白质组研究中心的博士后研究员。
5. 2蛋白质相互作用网络的研究进展
蛋白质的相互作用(PPI, Protein-protein interaction)是指蛋白质分子之间的相关性, 并从生物化学、信号转导和遗传网络的角 度研究这种相关性。
将此内容看作是一个“蛋白质相互作用网 络”(PPIN)的尝试性定义。
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2003年,他获得了IBM公司颁发的亚太地 区公司的“年度最佳新人奖”。
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5.1.3蛋白质组学的研究进展
蛋白质组学研究进展 1995年,澳大利亚建立世界上第一个蛋白质组研究 中心。 1997年,第一次国际蛋白质组学会议。 1998年,美国、旧金山,第二次国际蛋白质组学会 议。 1998年,中国科学院举办两次全国性的蛋白质组学 会议。 2003年,召开首届中国蛋白质组学学术大会。 《分子2生0物0网4络年分析,》(召Mol开ecu第lar 二Biol届ogy中Net国wor蛋k A白naly质sis)组学学术大会。Page 23