المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10456 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31


Beta-Helix  
  
2188   11:32 صباحاً   date: 13-12-2015
Author : M. D. Yoder, S. E. Lietzke, and F. Jurna
Book or Source : Structure 1, 241–251
Page and Part :

Beta-Helix

 

A b-helix is a type of protein motif or domain found in a very few protein structures. It is characterized by an unusual parallel b-sheet topology formed from three parallel b-sheets wound together into a right-handed helical structure (Fig. 1). The b-strands in each b-sheet are short, having only 2 to 5 residues. Each coil of the b-helix has the same three-dimensional arrangement of a group of secondary structure elements and is thus similar to other coiled repeating structures, such as the b-roll, composed of two parallel b-sheets forming a b-helix, and the leucine-rich repeat of ribonuclease inhibitor that is composed of repeating a-helices and b-strands forming a horseshoe-shaped structure. In the b-helix, the side chains of repeating residues are packed into the center of the helix and interact with one another to form, for example, “asparagine ladders,” “serine stacks,” and/or “aromatic stacks.” 

Figure 1. Orthogonal views of the b-helix of pectate lyase E (1), showing the three parallel b-sheets. For clarity, only the b-strand secondary structure (as purple arrows) and loops connecting the strands (yellow) are shown. Short helical regions and the N- and C-terminal loops have been removed. This figure was generated using Molscript (2) and Raster3D (3, 4).

References

1.M. D. Yoder, S. E. Lietzke, and F. Jurnak (1993) Structure 1, 241–251

2.P. J. Kraulis (1991) J. Appl. Crystallogr. 24, 946–950

3.E. A. Merritt and M. E. P. Murphy (1994) Acta Crystallogr. D50, 869–873

4. D. J. Bacon and W. F. Anderson (1988) J. Mol. Graphics 6, 219–222. 




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.