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Écrit par
Yeti_73
Le Mercredi 25 novembre 2009
Mise à jour le Lundi 31 mai 2010
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La figure illustre la structure prédite (rouge) et celle expérimentale (vert) du bacillus suptilis protéine majeure de choc froid, (Voir "cold shock proteins" ou Csps ) un acide nucléique du domaine de fixation universelle. De telles protéines sont importantes pour la régulation des gènes soumis à un stress environnemental.
Les protéines sont les machineries nanométriques de toute la vie cellulaire connue. Étonnamment, ces grosses bio-molécules qui contiennent jusqu'à 100.000 atomes se replient en des formes tridimensionnelles uniques dans lesquelles elles sont fonctionnelles.
Ces fonctions incluent toute la chimie cellulaire (métabolisme), la conversion d'énergie (photosynthèse) et le transport (transport de l'oxygène), le traitement du signal dans le cerveau (neurones), la réponse immunitaire et beaucoup d'autres, avec une efficacité souvent inégalée par aucun processus artificiel.
Le dysfonctionnement des protéines est souvent lié à des maladies et si des milliers de ces maladies liées à des protéines ont été identifiées à ce jour, il reste encore beaucoup de structures inconnues.
Pour comprendre, contrôler ou même concevoir des protéines, nous avons besoin d’étudier leur structure, ce qui est expérimentalement beaucoup plus difficile à obtenir que d’obtenir les informations sur la composition chimique (séquence) d'une protéine spécifique.
En adhérant à ce projet, vous contribuerez à une approche computationnelle
• prédire la structure biologiquement actives des protéines.
• comprendre les mécanismes de traitement du signal lorsque les protéines interagissent entre elles.
• comprendre les maladies liées aux dysfonctionnements des protéines ou de l'agrégation des protéines.
• développer de nouveaux médicaments sur la base de la structure tridimensionnelle des protéines biologiquement importantes.
POEM@home met en œuvre une nouvelle approche pour comprendre ces aspects de la structure des protéines, qui se prête très bien au calcul distribué à travers le monde.
La démarche scientifique derrière POEM@home est une réalisation computationnelle de l'hypothèse de calcul thermodynamique de CB Anfinsen qui a remporté le prix Nobel de chimie en 1972.
Alors s'il vous plaît, en vous joignant à POEM@home, aidez-nous, à résoudre les mystères scientifiques décrits ci-dessus et à déchiffrer l'information biologique encodée dans des protéines de structure inconnue.
POEM@home est un projet purement académique sans but lucratif dont l’objectif est d'améliorer notre compréhension de la structure et fonction des bio-molécules. Tous les résultats substantiels de POEM@home seront publiés dans des revues internationales avec mention de la participation des volontaires de POEM@home.
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