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Vergleich verschiedener Reaktionskoordinaten in MD-Simulationen anhand der Polypeptide Ala9, YQNPDGSQA und 1enh

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Descrizione

Ulteriori informazioni

Das Verständnis der Entfaltung von Proteinen ist trotz ausführlicher Experimente noch immer nicht vollständig möglich. Um dieses Defizit zu minimieren, können theoretische Ansätze wie die Moleküldynamik-Simulation (MD-Simulationen) genutzt werden, da dies tiefere Einblicke in den Prozess der Proteinfaltung ermöglicht. Im Rahmen dieser Arbeit werden anhand von Simulationen zweier verschiedener Peptide (Ala9 und YQNPDGSQA) und einem kleinen Protein (1enh) fünf sogenannte Reaktionskoordinaten miteinander verglichen und deren Eignung für zukünftige MD-Simulationen ermittelt.

Sommario

Einleitung.- Grundlagen.- Material und Methoden.- Ergebnisse und Diskussion.- Zusammenfassung und Ausblick.

Info autore

Yannik Kasprzak
hat seinen Master in Biophysik an der Universität zu Lübeck absolviert. Dort hat er unter der Leitung von PD Dr. Hauke Paulsen im Institut für Physik an Grundlagen der MD-Simulation geforscht.

Riassunto

Das Verständnis der Entfaltung von Proteinen ist trotz ausführlicher Experimente noch immer nicht vollständig möglich. Um dieses Defizit zu minimieren, können theoretische Ansätze wie die Moleküldynamik-Simulation (MD-Simulationen) genutzt werden, da dies tiefere Einblicke in den Prozess der Proteinfaltung ermöglicht. Im Rahmen dieser Arbeit werden anhand von Simulationen zweier verschiedener Peptide (Ala9 und YQNPDGSQA) und einem kleinen Protein (1enh) fünf sogenannte Reaktionskoordinaten miteinander verglichen und deren Eignung für zukünftige MD-Simulationen ermittelt.

Dettagli sul prodotto

Autori Yannik Kasprzak
Editore Springer, Berlin
 
Lingue Tedesco
Formato Tascabile
Pubblicazione 25.09.2025
 
EAN 9783658491390
ISBN 978-3-658-49139-0
Pagine 107
Dimensioni 148 mm x 7 mm x 210 mm
Peso 208 g
Illustrazioni XXVI, 107 S. 86 Abb.
Serie BestMasters
Categorie Scienze naturali, medicina, informatica, tecnica > Fisica, astronomia > Fisica teorica

Biophysik, Molekularbiologie, Proteine, Quanten- und theoretische Chemie, Theoretical, Mathematical and Computational Physics, Biophysics, molecular dynamics, Molecular Modelling, Moleküldynamik-Simulation, MD-Simulationen, Proteinfaltung

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