Несмотря на то, что одна из догм молекулярной биологии утверждает необходимость существования уникальной упорядоченной структуры молекулы белка для воплощения его функции, многие из белков функционируют и прекрасно себя «чувствуют» в состоянии полного «беспорядка». Исследования последних лет показывают, что такие неструктурированные белки отнюдь не исключение, а вполне
себе правило.
Сигнальный белок Sic1 даже в связанном состоянии остается неструктурированным, а каждый из его шести фосфорилированных остатков может занимать единственный активный центр по очереди. Этот белок представляет собой смесь конформаций в состоянии динамического равновесия.
Мало-помалу, основная «догма» молекулярной биофизики изменяется: сегодня уже не приходится говорить о жесткой связи фиксированной трехмерной структуры белка с функцией. Открыт полный спектр типов пластичности белковой молекулы: от классической схемы «ключ-замок» до полностью неструктурированного генетического регулятора Sic1, со всеми промежуточными вариантами. Однако изучение этих объектов только начинается и не обещает быть простым и быстрым - работы по Sic1 потребовали 10 лет труда шести лабораторий и самых современных биохимических, биофизических и компьютерных методик.
Подробнее про новые открытия в структурной динамике - в нашей новой статье
"За пределами порядка"