Počet záznamů: 1  

Binding of Divalent Cations to Insulin: Capillary Electrophoresis and Molecular Simulations

  1. 1.
    SYSNO ASEP0492074
    Druh ASEPJ - Článek v odborném periodiku
    Zařazení RIVJ - Článek v odborném periodiku
    Poddruh JČlánek ve WOS
    NázevBinding of Divalent Cations to Insulin: Capillary Electrophoresis and Molecular Simulations
    Tvůrce(i) Dubué-Dijon, E. (FR)
    Delcroix, Pauline (UFCH-W)
    Martinez-Seara, H. (FI)
    Hladílková, J. (SE)
    Coufal, P. (CZ)
    Křížek, T. (CZ)
    Jungwirth, P. (CZ)
    Zdroj.dok.Journal of Physical Chemistry B. - : American Chemical Society - ISSN 1520-6106
    Roč. 122, č. 21 (2018), s. 5640-5648
    Poč.str.9 s.
    Jazyk dok.eng - angličtina
    Země vyd.US - Spojené státy americké
    Klíč. slovaneutron scattering ; secretory granules ; aqueous solutions
    Vědní obor RIVCF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
    Obor OECDPhysical chemistry
    CEPGA16-01074S GA ČR - Grantová agentura ČR
    Způsob publikováníOpen access
    Institucionální podporaUFCH-W - RVO:61388955
    UT WOS000434236900038
    EID SCOPUS85047989464
    DOI10.1021/acs.jpcb.7b12097
    AnotaceIn the present study, we characterize the binding of divalent cations to insulin in aqueous salt solutions by means of capillary electrophoresis and molecular dynamics simulations. The results show a strong pH dependence. At low pH, at which all the carboxylate groups are protonated and the protein has an overall positive charge, all the cations exhibit only weak and rather unspecific interactions with insulin. In contrast, at close to neutral pH, when all the carboxylate groups are deprotonated and negatively charged, the charge-neutralizing effect of magnesium, calcium, and zinc, in particular, on the electrophoretic mobility of insulin is significant. This is also reflected in the results of molecular dynamics simulations showing accumulation of cations at the protein surface, which becomes smaller in magnitude upon effective inclusion of electronic polarization via charge rescaling.
    PracovištěÚstav fyzikální chemie J.Heyrovského
    KontaktMichaela Knapová, michaela.knapova@jh-inst.cas.cz, Tel.: 266 053 196
    Rok sběru2019
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.