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Dinámica Molecular de Proteínas Dinámica Molecular de Proteínas Modelado y Simulación Computacional Modelado y Simulación Computacional Profesores: Eliana K. Asciutto & Ignacio J. General 2 do cuatrimestre 2018 Escuela de Ciencia y Tecnología UNSAM
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Dinámica Molecular de Proteínas Modelado y Simulación ... · Dinámica Molecular – UNSAM – 2017 Recordar que la estabilidad de un sistema físico a presión (volumen) constante

Sep 27, 2019

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Dinámica Molecular de ProteínasDinámica Molecular de ProteínasModelado y Simulación ComputacionalModelado y Simulación Computacional

Profesores: Eliana K. Asciutto & Ignacio J. General2do cuatrimestre 2018

Escuela de Ciencia y TecnologíaUNSAM

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Dinámica Molecular de ProteínasDinámica Molecular de ProteínasModelado y Simulación ComputacionalModelado y Simulación Computacional

Introducción al modelado de proteínasIntroducción al modelado de proteínas

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3

Aminoácidos

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

Cα C

O

O

N

H

H

H

R

Cα C

O

N

H

H

H

R

Cα C

O

O

N

H H

R

Enlace peptídico

Cadena lateral

Esqueleto

H

Grupo amino Grupo carboxilo

P + P PP + H2O

Proteínas --> polímeros de 20 aminoácidos naturales

Terminal N o amino

Terminal C o carboxilo

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Aminoácidos

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

C

O

N

H

El enlace peptídico es un enlace parcialmente doble (híbrido de resonancia)

C y N están sp2 hibridados:

C N

H

..

..

..O

......

+1

-1

C N

O

H

C N

O

HVisto de arriba de costado

sp2

pz

Unión σUnión σ

Unión πUnión π

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Aminoácidos

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

Como consecuencia del (parcial) doble enlace peptídico:

El enlace peptídico es plano y rígidoEl enlace peptídico es plano y rígidoTiene menor longitud C-N (1,33 Tiene menor longitud C-N (1,33 ÅÅ) que una unión simple C-N (1,45 ) que una unión simple C-N (1,45 ÅÅ))

Tiene mayor longitud C-O que un carbonilo típicoTiene mayor longitud C-O que un carbonilo típico

O

H

R

N

H

H

R

C

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By Dan Cojocari · · [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or ✉ ✍GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Cargados

Neutros, polares Otros

Hidrofóbicos

(family vw)

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Aminoácidos - Estructura 3D

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

C

N

Cφφ: CNC

αC

ψ: NCαCN

ω: CαCNC

α

Ángulos diedros del esqueleto:

NN

C

ψ

N

C

ω

χ1: NC

αC

βC

γ

χ2: C

αC

βC

γC

δ

...

Ángulos diedros de las cadenas laterales:

Cα C

O

O

N

χ1

φ

casi siempre ~ 1800 (trans),excepto en Pro ~ 0 (cis)

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Aminoácidos - Estructura 3D

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

Ángulos diedros del esqueleto:

Biochemistry. 7Th edition ©2012 W. H. Freeman and Company

N

Cα C

α

C

ω=180°

NC

α Cα

ω=180°

ω

Trans es usualmente más estable: repulsión estérica entre cadenas lateralesEl ΔE(trans-cis) es mucho mayor para Pro ==> tarda mucho en pasar a trans

Una proteína con Pro en cis retarda mucho su plegamiento, exhibiendo dos velocidades de plegamiento

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Aminoácidos – Protonación

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

[H+]agua

= 10-7 → pHagua

= 7

pH=−log10 [H+] Mide la concentración de H+ en solución

jugo de limón

jabón

sangre

1

5

9

13

café

ácido estomacal

destapa caños

pH

ácidoácido

básicobásico

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Aminoácidos – Protonación

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

HA⇔H++ A−

Reacción de deprotonación

K=[H+

][ A−]

[HA ]

pK a=−log K

Constante de equilibrio

Definición de pKa

Si pKa= pH: −log

[H +][ A−

]

[HA ]=−log [H+

] ⇒ [ A−]=[HA ]

Si pKa= pH+1:−log

[H+][ A−

]

[HA ]=−log [H+

]+log10=−log[H+

]

10

⇒ [ A−]=

[HA ]

10o [HA ]=10 [H+

]

Si pKa= pH-1:

⋯ ⇒ [HA ]=[H +]/10

o [H+]=[HA ]

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Aminoácidos – Protonación

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

Entonces:

pka = pH → la mitad del aa está deprotonadopka = pH → la mitad del aa está deprotonado

pka > pH → el aa está mayormente protonadopka > pH → el aa está mayormente protonado

pka < pH → el aa está mayormente deprotonadopka < pH → el aa está mayormente deprotonado

[HA ]=10 [H +]

[HA ]=[H+]/10

[H +]=[HA ]

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Aminoácidos – Protonación

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

Ejemplo) Histidina

Cα C

O

ON

H

H

H

HC

C CN H

CCNH

+

H+

Cα C

O

ON

H

H

H

C

C CN H

CCNH

+

H+

Cα C

O

ON

H

H

H

C

C CN

CCNH

H+

Cα C

O

ON

H

H

H

C

C CN

CCNH

––

A BC D

pkaamino = 9.2

pKacarboxilo = 1.8

pKalateral = 6.0

¿Qué estructura tendrá?

pH < 1.8: A1.8 < pH < 6.0: B6.0 < pH < 9.2: C9.2 < pH : D

A medida que el pH aumenta (el solvente “quiere” mas [H+]), HIS dona sus H.

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Aminoácidos – Protonación

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

Punto isoeléctrico (PI):Punto isoeléctrico (PI):

Es el pH al cual la molécula tiene carga eléctrica nula.Se puede calcular como el promedio de los pKa alrededor del caso neutral.

Para el HIS: PI = (6.0+9.2)/2 = 7.6

PH > PI molécula con carga negativaPH < PI molécula con carga positiva

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Aminoácidos – Gráfico de Ramachandran

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

Dado el volumen que ocupan los grupos R, el fenómeno de choques estéricos y la tendencia de las cadenas laterales a interactuar, es de esperar que exista un sesgo en φ y ψ.

By Dcrjsr (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Todos los aa, excepto Pro y Gly

Pro (muy rígido) Gly (muy flexible)

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Jerarquía de estructuras proteicas

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018 By LadyofHats [Public domain], via Wikimedia Commons

Estructura primaria: secuencia de aminoácidos (enlace peptídico)

Estructura secundaria: ligamiento entre partes de la secuencia → hélices, hojas beta, etc. (puentes H)

Estructura terciaria: ordenamiento espacial de la proteína entera (puentes H, hidrofobicidad)

Estructura cuaternaria: Unión de subunidades (interacciones no covalentes)

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Jerarquía de estructuras proteicas

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

Hélice alfa: Hélice alfa:

● Puentes H entre O de un aa en la posición i y NH del aa en la posición i+4

● Paso de la hélice ~ 5.4 Å● Pro y Gly la desestabilizan

Puente H

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Jerarquía de estructuras proteicas

Dinámica Molecular – UNSAM – 2018

Lamina beta:Lamina beta:

● Esqueleto en zig-zag● Cadenas adyacentes (// o anti-//) formando una lamina● Cadenas estabilizadas por puentes H

Puentes H

2 cadenas paralelas

2 cadenas anti-paralelas

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Jerarquía de estructuras proteicas

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Giro beta:Giro beta:

● Puentes H entre O de un aa en la posición i y NH del aa en la posición i+3

● Cambia la dirección de la cadena● Conecta hélices/láminas● Pro y Gly lo estabilizan

C

C

N

C

HN C

C

N

C

H

H H

O

HO

H

O

H

ß turn: Type I ß turn: Type II

C

C

N

C C NH

C

C

N

CH

O H

OH

O H

H

H

By Muskid (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Puente H

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Jerarquía de estructuras proteicas

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Alfa, beta:Alfa, beta:

By CNX OpenStax [CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Giro β

Hélice α

Lamina β

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Jerarquía de estructuras proteicas

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Frecuencias relativas de aa en estructuras secundariasFrecuencias relativas de aa en estructuras secundarias

"Biochemistry" 2nd ed. Garrett, R.H. and Grisham, C.M. Saunders College Publishing. 1999.

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Modificaciones post-traducción

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Glucosilación:Glucosilación:● Es la reacción por la cual un carbohidrato (azúcar donante) es

adicionado a un grupo funcional de una proteína (aceptor).

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Modificaciones post-traducción

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Fosforilación:Fosforilación:● Es el proceso por el cual un grupo fosfato (PO4) es agregado a

una proteína, en forma covalente. ● Los aminoácidos usualmente fosforilados (defosforilados), por

acción de una quinasa (fosfatasa), son SER, THR, TYR y HIS. ● El ejemplo más importante en biología es la fosforilación del

ADP para producir ATP.

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Modificaciones post-traducción

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Acetilación:Acetilación:● Es el proceso por el cual un grupo acetilo (CH3CO) es

agregado a una proteína, en forma covalente. ● Las proteínas son típicamente acetiladas en las Lisinas. ● Las enzimas que catalizan estos procesos son:

acetiltransferasa y deacetilasa.

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Modificaciones post-traducción

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Enlace (puente) disulfuro:Enlace (puente) disulfuro:● Son enlaces formados entre dos átomos de azufre. ● En las proteínas estos enlaces se forman entre los grupos tiol

de las Cisteinas (no así entre los S de las Metioninas).● La estructura del enlace disulfuro se puede describir por su

ángulo diedro χss entre átomos Cβ–S–S–Cβ, que usualmente se aproxima a ±90°.

● De Jü - Trabajo propio, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24825672

Ejemplo de enlace SS en una proteína. Importantes para determinar la estructura terciaria de la proteína. *

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Modificaciones post-traducción

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017 Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6267521

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Plegamiento de proteínas

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Plegamiento de proteínas:Plegamiento de proteínas:● Es el proceso que le da una forma especifica a una serie de aa

sin forma inicial (cadena ==> hélice). Se dice que la proteína llega a su estado nativo, su conformación más estable.

● Dicho proceso puede ser ayudado por moléculas chaperonaschaperonas

Desnaturalización de proteínas:Desnaturalización de proteínas:● Es el proceso por el cual la proteína en estado nativo pierde su

estructura 3D.● Generalmente la estructura es fundamental para la función

==> desnaturalización = perdida de función● Se puede producir por cambios de T, ataque químico

(detergentes, sales, ácidos), ataque mecánico (agitación), etc.

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¿Por qué se pliegan las proteínas?

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Recordar que la estabilidad de un sistema físico a presión (volumen) constante viene dado por su energía libre de Gibbs (Helmholtz):

ΔG=Δ H−T Δ S

El sistema tenderá a minimizar su entalpía minimizar su entalpía (energía)(energía) y maximizar su entropía

i.e., aumentar el desordenaumentar el desorden

(Δ F=Δ E−T Δ S)

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¿Por qué se pliegan las proteínas?

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

+-

Grupos atómicos no-polares→hidrofóbicos.Las aguas no se sienten atraídas al grupo, quedando desorganizadas, > S> S.

Grupos atómicos polares→hidrofílicos (el agua es polar). Las aguas apuntan al grupo y se acercan, quedando más ordenadas, < S< S.

Fuerzas hidrofílicashidrofílicas vs hidrofóbicashidrofóbicas (amor vs miedo al agua)

El agua es una molécula polar (H2+O-). Por lo tanto, las

moléculas polares tenderán a unirse a ella.

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¿Por qué se pliegan las proteínas?

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Ej) Sub-unidad de CaMKII

¿Por qué CaMKII no está más extendida?

Comparemos las dos posibilidades (compacta vs extendida). Para ello supongamos una superficie h-fi (azul) y un nucleo h-fo (verde)

núcleo h-fo

Las aguas son atraídas a la superficie h-fi→S

H2O decrece (más orden)

Lo mismo, pero ahora entran más aguas→S

H2O decrece aun más

Las formas globulares (izquierda) permiten maximizar S, escondiendo a los grupos hidrofóbicos de la proteína.

superf. h-fi

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¿Por qué se pliegan las proteínas?

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Entonces, es más favorable una proteína h-fo globular que una extendida. Pero, ¿es favorable diluir una proteína (o un grupo h-fo)? ¿O la proteína preferiría no encontrarse en agua?

Datos experimentales* de disolución de cadena h-fo (butanol, pentanol):

*Atkins, Physical Chemistry for Life Sciences.

ΔG0(kJ/mol) ΔH0(kJ/mol) ΔS0(J/mol.K)

CH3CH

2CH

2CH

2OH -10 +9 +65

CH3CH

2CH

2CH

2CH

2OH -13 +8 +72

Las cadenas hidrofóbicas largas se disuelven más fácilmente.

¿Por qué?¿Por qué?

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¿Por qué se pliegan las proteínas?

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

puente de H (OHO)

El agua naturalmente tiene estructura, debido a los puentes H.La proteína rompe parcialmente esa estructura → incrementaincrementa S.S.

mayor desorden (>S)mayor desorden (>S)menor desorden (<S)menor desorden (<S)

Notar que estamos ignorando al termino energético de la energía libre. Lo hacemos porque sabemos que, en este caso, el efecto entrópico en más importante

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¿Por qué se pliegan las proteínas?

Dinámica Molecular – UNSAM – 2017

Usando estos conceptos:

1) Mutar un aminoácido de alguna proteína a glicina, ¿debería favorecer su plegamiento (P) o su desnaturalización (D)?

El grafico de Ramachandran de la glicina muestra que es muy flexible. En una zona interna de una proteína P no va a poder moverse, debido a las restricciones del empaquetado. Pero en una proteína D, si va a poder hacerlo, aumentando su S→→favorece al estado Dfavorece al estado D

2) Incluir enlaces disulfuro en una proteína, ¿debería favorecer su plegamiento (P) o su desnaturalización (D)?

Los enlaces ponen restricciones al movimiento de la proteína, tanto en el caso P como D. Pero el estado P ya esta restringido por el empaquetamiento. Por eso, es el estado D el que pierde mas entropía→→favorece al estado Pfavorece al estado P