Solid-state NMR Spectroscopy on Biomolecular Complexes at Lowest Temperatures and Highest Fields

最低温度和最高场强下生物分子复合物的固态核磁共振波谱分析

基本信息

项目摘要

Fortschritte in molekularbiologischen und biochemischen Methoden sowie der Einsatz von High-throughput Verfahren haben zu einem großen Zuwachs an verfügbaren Membranproteinen geführt. Diese stellen neben Fibrillen und großen Protein-Protein und Protein-DNA/RNA Komplexen eine Herausforderung für etablierte strukturbiologische Verfahren dar und verlangen neue methodische Ansätze. Als sehr viel versprechend hat sich die Festkörper-NMR herausgestellt, die in den letzten Jahren signifikante Fortschritte verzeichnete, jedoch durch begrenzte Ressourcen in ihrer Anwendung eingeschränkt ist. Insbesondere die nicht ausreichende Verfügbarkeit von Messzeit an Hochfeldgeräten mit 1H Larmorfrequenzen über 600MHz für biomolekulare Anwendungen stellt einen ernsten Engpass dar. Die durch höhere Magnetfelder zu erwartende Steigerung in Messempfindlichkeit lässt sich noch weiter verbessern durch die Entwicklung von Tieftemperaturmethoden und effiziente Polarisationstransferschemas. In diesem Antrag schlagen wir daher vor, zwei komplementäre 850MHz Hochfeld- Spektrometer mit Wide-bore Magneten zu beschaffen, an denen Experimente bei tiefen Temperaturen durchgeführt werden können. Es soll je ein Instrument am Max Planck Institut für Biophysikalische Chemie, Göttingen sowie am Zentrum für Biomolekulare Magnetische Resonanz der Goethe Universität, Frankfurt/M. betrieben werden. Dieses Vorhaben ist daher in einem gemeinsamen Antrag beschrieben, der sowohl der DFG als auch der MPG vorliegt. Diese gemeinsame Initiative wird dazu führen, alle vorhandenen Innovationspotentiale zusammenzuführen und zu maximieren, um der in Deutschland betriebenen Festkörper- NMR einen Spitzenplatz innerhalb der internationalen Strukturbiologie zu sichern.
在分子生物学和生物化学方法上的优势使得高通量Verfahren的一个大的Zuwachs和一个更好的膜蛋白质产生。这是一种新的结构化涡轮生物学试验方法和新的分析方法。Als sehr viel versprechend hat sich die Festkörper-NMR herausgestellt,die in den letzten Jahren signifikante Fortschritte verzeichnete,jedoch durch begrenzte Ressourcen in ihrer Anwendung eingeschränkt ist ist. Insbesondere die ausreichende Verfügbarkeit von Messzeit an Hocherge geräten mit 1H Larmorfrequenzen über 600MHz für biomolekulare Anwendungen stelt einen ernsten Engpass dar. Die durch höhere Magnetfelder zu erwartende Steigerung in Messempfindlichkeit lässt sich noch weiter verbessern durch die Entwicklung von Tieftemperaturmethoden und effiziente Pollutionationtransferschemas.在这个实验中,我们使用了两台850 MHz的带宽孔磁铁的Hochfeld-Spektrometer,并进行了韦尔登温度测量实验。Es soll je ein Instrument am Max Planck Institut für Biophysikalische Chemie,Göttingen sowie am Zentrum für Biomolekulare Magnetische Resonanz der Goethe Universität,法兰克福/M. betrieben韦尔登。这是一个很好的选择,DFG的种子也可以在MPG中找到。这一共同倡议将继续推动,所有的创新点都将得到最大化,在德国举行一个国际结构生物学会议--核磁共振会议。

项目成果

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