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3차원 형상 분석 기반 단백질 유사성 분석 (Structural Similarity Evaluation between Proteins Based on 3D Model Shape Analysis)

17 페이지
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최초등록일 2025.07.04 최종저작일 2018.02
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3차원 형상 분석 기반 단백질 유사성 분석
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국지식정보기술학회
    · 수록지 정보 : 한국지식정보기술학회 논문지 / 13권 / 1호 / 87 ~ 103페이지
    · 저자명 : 전성환, 최유주, 서정근

    초록

    단백질 구조 분석 및 비교는 X-ray 결정 방식이나 NMR 분광기 분석과 같은 실험적인 방법으로 수세기 동안 진행되어 십삼만개 이상의 원자 수준에서의 고해상도 단백질 3차 구조를 파악하고 있다. X-ray 결정 방식은 결정(Crystal structure)을 만들 수 없는 단백질은 구조 분석이 안 되는 단점이 있고, NMR 분광기 분석은 단백질 결합 등의 이유로 실험대상의 크기가 커지면 분석을 못하는 한계가 있다. 하지만 단백질의약품의 구조적 유사성을 평가하는 것은 단백질의약품 개발과 생산과정에서 아주 중요한 부분이다. 현재 이러한 유사성 평가는 다양한 분광학적 방법을 활용하지만 기술적 제한으로 인해 구조적인 정보를 확인하기에는 한계가 있다. 더구나 최근 Single Angle X-ray Scattering(SAXS) 분석법을 통해 해상도가 낮은 표면 구조 정보를 보다 쉽게 확보할 수 있게 되었다. 이에 본 연구에서는 저비용/단시간에 확보할 수 있는 저해상도 3차 구조 (표면 구조) 정보를 활용하여 동등성을 평가할 수 있는 기술을 개발하고자 하였다. 본 연구에서는 단백질 저해상도 모델로 표면구조 데이터의 특성을 이용하여 3D 모델 형태 특성 데이터를 기반으로 한 새로운 형태 기술자(Shape Descriptor)를 정의하고 이를 활용하여 단백질의 구조적 유사성을 평가할 수 있는 방법을 제안한다. 제안한 방법은 기존 방법인 고 해상도 단백질 3차 구조 정보를 활용하여 유사성을 판별한 RMSD 값과 비교하여 제안된 형태 기술자를 적용한 방법의 실효성을 검증하였다.

    영어초록

    Over 130,000 protein structures are solved and deposited in the PDB with molecular structural models of high resolution determined by X-ray diffraction or NMR studies. Those conventional methods for structural determination and similarity comparison are not applicable for therapeutic proteins due to their own technical limitations. However, assessing structural comparability for therapeutic proteins is critical during biopharmaceutical development or manufacturing processes. Currently, those assessments were done by various spectroscopic methods but those methods are not giving specific structural information. Moreover, recent developments such as single angle X-ray scattering (SAXS) techniques can provide low-resolution structural models for proteins more easily than those for X-ray diffraction or NMR studies. These enable us to develop fast and reliable method for the similarity assessment of low-resolution surface models of therapeutic proteins using geometric shape descriptor. Our descriptor consists of two features, local and global. The local feature calculates the distance distribution for each vertex from the center in 510 bins. For global feature, the ratio, x to y axis and x to z axis from the surface model of proteins were determined. A geometric shape descriptor is then constructed by combining local and global features with weights. We applied this geometric shape descriptor to assess structural similarity for the therapeutic protein, insulin models. Our geometric shape descriptor can clearly classify human insulin models and insulin analog models which having locally different structures. The performance of the geometric shape descriptor was evaluated by comparing to the conventional method of the root mean square deviation measure (RMSD) which computes the minimum average distance between the backbones of superimposed. The result shows that the performance of the global shape descriptor is comparable to that of RMSD. This provides potential applications to classify protein structure and compare low-resolution protein structures for EM and SAXS.

    참고자료

    · 없음
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