冷冻电镜单颗粒技术中测定生物大分子取向和中心的新算法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31070663
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0501.结构生物学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

冷冻电镜单颗粒技术作为生物大分子三维结构研究的重要手段之一,近年来已发展成为解析生物大分子蛋白及其复合体、病毒乃至细胞器高分辨结构的最有利工具。由于冷冻电镜采用低剂量电子成像,图像的信噪比非常低,因此如何精确、有效地确定照片中生物大分子单颗粒的取向和中心是该技术中至关重要的一步,直接决定了最终结构分辨率的高低。本项目旨在改进确定单颗粒取向和中心的算法和程序,达到提高计算精度和速度的目的,其主要内容有:1)提出一种全新的算法,即基于球坐标系,把对称匹配球谐函数运用于确定单颗粒的取向和中心。对称匹配函数充分利用了客体的对称性,因此能更好地抑制噪声、提取有用信息;2)对高分辨照片进行象散校正;3)通过理论模拟和实验数据对新算法进行反复测试和优化,最终形成一套完整的、具有独立知识产权的冷冻电镜单颗粒技术数据处理软件包,进一步提高三维重构分辨率,为研究生物大分子结构和功能的关系提供更精确的结构信息。

结项摘要

近年来,冷冻电镜技术特别是冷冻电镜单颗粒技术已发展成为解析生物大分子三维结构的强有力工具之一。由于采用低剂量电子成像,冷冻电镜图像信噪比非常低,要获得近原子分辨三维结构需要对数万甚至数十万颗粒进行平均,以抑制噪声提高三维重构分辨率。因此,先进的算法研究和程序开发对提高三维重构分辨率、推动冷冻电镜技术的发展具有非常重要的意义。本项目的研究目标是:发展新的确定生物大分子颗粒取向和中心的算法并形成一套完整的冷冻电镜单颗粒技术数据处理软件包;把新算法和程序应用于具体的生物大分子三维重构,求解生物大分子近原子分辨三维结构。经过三年的努力,我们取得了如下两个方面的研究成果:.1、算法研究和软件开发.把对称匹配球谐函数应用生物大分子三维重构,发展了一种确定颗粒取向和中心的新算法,并与基于球坐标系的三维重构算法相结合,形成了一套完整的冷冻电镜数据处理软件包。为提高计算速度,我们发展了并行算法,并编写了基于消息传输(Message Passing Interface, MPI)的并行计算程序。新算法和程序具有计算精度高、计算速度快、数据管理和使用方便等特点。.2、求解高分辨生物大分子三维结构.我们将新算法和程序应用于三维重构数据处理,求解了多个生物大分子近原子分辨三维结构,其中包括:4.2Å分辨的人类腺病毒(Ad5)三维结构,发现了腺病毒五次对称的五邻体与三次对称的三邻体之间的相互作用关系,提出了三次对称同五次对称生物大分子之间作用的对称失配机制;4.1Å分辨的腺病毒(Ad5F35)三维结构证实了腺病毒的五邻体和三邻体之间相互作用的保守性,并基于我们的结构提出了腺病毒三邻体的结构模型;分别求解了质型多角体病毒自然态和转录态3.9Å分辨和4.1Å分辨的三维结构,首次基于CCD图像重构的结果独立构建了其原子结构模型,确认了呼肠孤病毒mRNA的流出通道,揭示了双链RNA病毒在转录环节中所发生的与其转录功能相适应的精细构象变化。这些高分辨生物大分子三维结构的求解不仅为其功能研究及应用提供了丰富的结构信息,而且充分证明了新算法和程序的可靠性。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
High quality multi-functional NaErF4 nanocrystals: structure-controlled synthesis, phase-induced multi-color emissions and tunable magnetic properties
高品质多功能NaErF4纳米晶体:结构控制合成、相诱导多色发射和可调磁性能
  • DOI:
    10.1039/c3tc30796d
  • 发表时间:
    2013-08
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Yi, Zhigao;Rao, Ling;Liu, Hongrong;Zeng, Songjun
  • 通讯作者:
    Zeng, Songjun
Atomic model of a cypovirus built from cryo-EM structure parovides insight into the mechanism of mRNA capping
由冷冻电镜结构构建的 Cypovirus 原子模型有助于深入了解 mRNA 加帽机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Proc Natl Acad Sci USA
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lingpeng Cheng, Jingchen Sun, Kai Zhang, et al.
  • 通讯作者:
    Lingpeng Cheng, Jingchen Sun, Kai Zhang, et al.
Simultaneous synthesis and amine-functionalization of single-phase BaYF5:Yb/Er nanoprobe for dual-modal in vivo upconversion fluorescence and long-lasting X-ray computed tomography imaging
用于双模体内上转换荧光和长效 X 射线计算机断层扫描的单相 BaYF5:Yb/Er 纳米探针的同时合成和胺功能化
  • DOI:
    10.1039/c3nr00999h
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Liu, Hongrong;Lu, Wei;Hao, Jianhua
  • 通讯作者:
    Hao, Jianhua
Conserved fiber-penton base interaction revealed by a near-atomic resolution cryo-EM structure of adenovirus provides insight into receptor interaction
腺病毒的近原子分辨率冷冻电镜结构揭示了保守的纤维-五邻体碱基相互作用,为受体相互作用提供了深入的了解
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Virology
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Boyun Wen;Gang Ji;Lingpeng Cheng;Hongrong Liu
  • 通讯作者:
    Hongrong Liu
Cryo-EM structure of a transcribing cypovirus
转录病毒的冷冻电镜结构
  • DOI:
    10.1073/pnas.1200206109
  • 发表时间:
    2012-04-17
  • 期刊:
    PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Yang, Chongwen;Jia, Gang;Cheng, Lingpeng
  • 通讯作者:
    Cheng, Lingpeng

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其他文献

Quantitative analysis of zero
零定量分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
  • 影响因子:
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  • 作者:
    蔡灿英;杨奇斌*;刘红荣;王岩
  • 通讯作者:
    王岩

其他文献

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刘红荣的其他基金

最大熵方法在冷冻电镜单颗粒技术中的应用
  • 批准号:
    31170706
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    10.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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