Як довгi неправильнi пуриново-пуриновi пари основ днк набувають ензиматично-компетентної конформацiї? Структурний механiзм тайогоквантово-механiчнеобґрунтування

Автор(и)

  • O. O. Brovarets Institute of Molecular Biology and Genetics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine, Institute of High Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • D. M. Hovorun Institute of Molecular Biology and Genetics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine, Institute of High Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe60.08.0748

Ключові слова:

DNA biosynthesis, spontaneous transversion, large-amplitude rearrangement, conformational transition, Watson–Crick-like mispair, purine-purine DNA mismatch, MP2 and B3LYP, QTAIM

Анотація

Прагнучи дати вiдповiдь на бiофiзично важливе запитання, винесене у заголовок статтi, ми вперше дослiдили на квантово-механiчному рiвнi теорiї MP2/aug-cc-pVDZ//B3LYP/6–311++G(d,p) структурно-енергетичнi та динамiчнi особливостi набуття неправильними парами основ ДНК А*·А(WC), G·A(WC), A*·G*(WC) i G*·G(WC) – активними гравцями на полi спонтанного точкового мутагенезу – ензиматично-компетентної конформацiї. Вперше показано, що характерний час цих недисоцiативних переходiв A*·A(WC)↔A*·Asyn(TF), G·A(WC)↔G·Asyn, A*·G*(WC)↔A*·G*syn та G·G*(WC)↔G·G*syn значно менший перiоду часу, який витрачає високоточна ДНК-полiмераза на iнкорпорацiю одного нуклеотиду у подвiйну спiраль ДНК, що синтезується.

Посилання

J.D. Watson and F.H.C. Crick, Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 18, 123 (1953).

http://dx.doi.org/10.1101/SQB.1953.018.01.020

E.B. Freese, Brookhaven Symp. Biol. 12, 63 (1959).

M.D. Topal and J.R. Fresco, Nature 263, 285 (1976).

http://dx.doi.org/10.1038/263285a0

R.C. von Borstel, Mutat. Res. 307, 131 (1994).

http://dx.doi.org/10.1016/0027-5107(94)90285-2

E.C. Friedberg, G.C. Walker, W. Siede, R.D. Wood, R.A. Schultz, and T. Ellenberger, DNA Repair and Mutagenesis (ASM Press, Washington, D.C., 2006).

O.S. Kochina, Ye.P. Yurenko, and D.M. Hovorun, Biopol. Cell 23, 167 (2007).

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Ukr. Biochem. J. 82, 55 (2010).

O.O. Brovarets', I.M. Kolomiets', and D.M. Hovorun, Quantum Chemistry – Molecules for Innovations, edited by T. Tada (In Tech, 2012), p. 59.

G. Rossetti, P.D. Dans, I. Gomez-Pinto, I. Ivani, G. Gonzalez, and M. Orozco, Nucleic Acids Res. 43, 4309 (2015).

http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkv254

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, J. Biomol. Struct. & Dynam. 32, 127 (2014).

http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2012.755795

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, J. Biomol. Struct. & Dynam. 32, 1474 (2014).

http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2013.822829

O.O. Brovarets', R.O. Zhurakivsky, and D.M. Hovorun, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 3715 (2014).

http://dx.doi.org/10.1039/c3cp54708f

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 9074 (2014).

http://dx.doi.org/10.1039/c4cp00488d

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Mol. Phys. 112, 3033 (2014).

http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2014.927079

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Biopol. Cell 27, 221 (2011).

A. Furmanchuk, O. Isayev, L. Gorb, O.V. Shishkin, D.M. Hovorun, and J. Leszczynski, Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 4311 (2011).

http://dx.doi.org/10.1039/c0cp02177f

S.P. Samijlenko, Y.P. Yurenko, A.V. Stepanyugin, and D.M. Hovorun, J. Phys. Chem. B 114, 1454 (2012).

http://dx.doi.org/10.1021/jp909099a

R.O. Zhurakivsky and D.M. Hovorun, in Physical Principles of Molecular Organization and Dynamics of Structural Biopolymers, edited by Yu.P. Blagoi et al. (Karazin National Univ. of Kharkiv, Kharkiv, 2012), p. 71.

O.O. Brovarets', R.O. Zhurakivsky, and D.M. Hovorun, J. Mol. Model. 19, 4223 (2013).

http://dx.doi.org/10.1007/s00894-013-1880-2

O.O. Brovarets', R.O. Zhurakivsky, and D. M. Hovorun, J. Comput. Chem. 35, 451 (2014).

http://dx.doi.org/10.1002/jcc.23515

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Phys. Chem. Chem. Phys. 6, 15886 (2014).

Y.P. Yurenko, R.O. Zhurakivsky, S.P. Samijlenko, and D.M. Hovorun, J. Biomol. Struct. & Dynam. 29, 5 (2011).

http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2011.10507374

S. Kirmizialtin, V. Nguyen, K.A. Johnson, and R. Elber, Structure 20, 618 (2012).

http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2012.02.018

M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel et al., GAUSSIAN 09 (Revision B.01) (Gaussian Inc., Wallingford, 2010)

R.G. Parr and W. Yang, Density-Functional Theory of Atoms and Molecules (Oxford Univ. Press, Oxford, 1989).

C. Lee, W. Yang, and R.G. Parr, Phys. Rev. B 37, 785 (1988).

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.37.785

K.B. Wiberg, J. Comput. Chem. 25, 1342 (2004).

http://dx.doi.org/10.1002/jcc.20058

C.F. Matta, J. Comput. Chem. 31, 1297 (2010).

O.O. Brovarets', R.O. Zhurakivsky, and D.M. Hovorun, Chem. Phys. Lett. 578, 126 (2013).

http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2013.05.067

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Biopol. Cell 26, 72 (2010).

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Biopol. Cell 26, 295 (2010).

O.O. Brovarets', R.O. Zhurakivsky, and D.M. Hovorun, Biopol. Cell 26, 398 (2010).

C. Peng, P.Y. Ayala, H.B. Schlegel, and M.J. Frisch, J. Comput. Chem. 17, 49 (1996).

http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1096-987X(19960115)17:1<49::AID-JCC5>3.0.CO;2-0

M.J. Frisch, M. Head-Gordon, and J.A. Pople, Chem. Phys. Lett. 166, 281 (1990).

http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(90)80030-H

P.C. Hariharan and J.A. Pople, Theor. Chem. Acc. 28, 213 (1973).

http://dx.doi.org/10.1007/BF00533485

R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger, and J.A. Pople, J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).

http://dx.doi.org/10.1063/1.438955

R.A. Kendall, T.H. Dunning, Jr, and R.J. Harrison, J. Chem. Phys. 96, 6796 (1992).

http://dx.doi.org/10.1063/1.462569

H.P. Hratchian and H.B. Schlegel, in Theory and Applications of Computational Chemistry: The First 40 Years, edited by C.E. Dykstra, G. Frenking, K.S. Kim, and G. Scuseria (Elsevier, Amsterdam, 2005), p. 195.

http://dx.doi.org/10.1016/B978-044451719-7/50053-6

O.O. Brovarets', R.O. Zhurakivsky, and D.M. Hovorun, J. Biomol. Struct. & Dynam. 33, 674 (2015).

http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2014.897259

O.O. Brovarets', R.O. Zhurakivsky, and D.M. Hovorun, J. Mol. Model. 19, 4119 (2013).

http://dx.doi.org/10.1007/s00894-012-1720-9

S.F. Boys and F. Bernardi, Mol. Phys. 19, 553 (1970).

http://dx.doi.org/10.1080/00268977000101561

M. Gutowski, J.H. Van Lenthe, J. Verbeek, F.B. Van Duijneveldt, and G. Chalasinski, Chem. Phys. Lett. 124, 370 (1986).

http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(86)85036-9

J.A. Sordo, S. Chin, and T.L. Sordo, Theor. Chem. Acc. 74, 101 (1988).

http://dx.doi.org/10.1007/BF00528320

J.A. Sordo, J. Mol. Struct. 537, 245 (2001).

http://dx.doi.org/10.1016/S0166-1280(00)00681-3

P.W. Atkins, Physical Chemistry (Oxford Univ. Press, Oxford, 1998).

E. Wigner, Zeit. Physik. Chemie B 19, 203 (1932).

O.O. Brovarets', R.O. Zhurakivsky, and D.M. Hovorun, Mol. Phys. 112, 2005 (2014).

http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2013.877170

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, J. Biomol. Struct. & Dynam. 33, 28 (2015).

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, J. Biomol. Struct. & Dynam. 33, 925 (2015).

http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2014.924879

R.F.W. Bader, Atoms in Molecules: A Quantum Theory (Oxford Univ. Press, Oxford, 1990).

C.F. Matta, J. Comput. Chem. 35, 1165 (2014).

http://dx.doi.org/10.1002/jcc.23608

C. Lecomte, E. Espinosa, and C.F. Matta, IUCrJ 2, 161 (2015).

http://dx.doi.org/10.1107/S2052252515002067

C.F. Matta, L. Huang, and L. Masaa, J. Phys. Chem. A 115, 12451 (2011).

http://dx.doi.org/10.1021/jp203973d

T.A. Keith, AIMAll (Version 10.07.01) (2010), available at: aim.tkgristmill.com.

O.O. Brovarets', Y.P. Yurenko, and D.M. Hovorun, J. Biomol. Struct. & Dynam. 32, 993 (2015).

http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2013.799439

O.O. Brovarets', Y.P. Yurenko, and D.M. Hovorun, J. Biomol. Struct. & Dynam. 33, 1624 (2014).

http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2014.968623

C.F. Matta, N. Castillo, and R.J. Boyd, J. Phys. Chem. B 110, 563 (2006).

http://dx.doi.org/10.1021/jp054986g

E. Espinosa, E. Molins, and C. Lecomte, Chem. Phys. Lett. 285, 170 (1998).

http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(98)00036-0

I. Mata, I. Alkorta, E. Espinosa, and E. Molins, Chem. Phys. Lett. 507, 185 (2011).

http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2011.03.055

A.V. Iogansen, Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 55, 1585 (1999).

http://dx.doi.org/10.1016/S1386-1425(98)00348-5

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Ukr. Biochem. J. 82, 55 (2010).

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Ukr. Biochem. J. 82, 51 (2010).

W. Saenger, Principles of Nucleic Acid Structure (Springer, New York, 1984).

http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-5190-3

D.N. Govorun, V.D. Danchuk, Ya.R. Mishchuk, I.V. Kondratyuk, N.F. Radomsky, and N.V. Zheltovsky, J. Mol. Struct. 267, 99 (1992).

http://dx.doi.org/10.1016/0022-2860(92)87016-O

T.Y. Nikolaienko, L.A. Bulavin, and D.M. Hovorun, J. Biomol. Struct. & Dynam. 29, 563 (2011).

http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2011.10507406

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 20091 (2013).

http://dx.doi.org/10.1039/c3cp52644e

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, J. Comput. Chem. 34, 2577 (2013).

http://dx.doi.org/10.1002/jcc.23412

O.O. Brovarets', R.O. Zhurakivsky, and D.M. Hovorun, Chem. Phys. Lett. 592, 247 (2014).

http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2013.12.034

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 15103 (2015).

http://dx.doi.org/10.1039/C5CP01568E

O.O. Brovarets' and D.M. Hovorun, J. Biomol. Struct. & Dynam. (2015).

Завантаження

Опубліковано

2019-01-15

Номер

Розділ

М'яка речовина

Як цитувати

Як довгi неправильнi пуриново-пуриновi пари основ днк набувають ензиматично-компетентної конформацiї? Структурний механiзм тайогоквантово-механiчнеобґрунтування. (2019). Український фізичний журнал, 60(8), 748. https://doi.org/10.15407/ujpe60.08.0748

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають