
撰文:朱哼哼
编审:王新凯
排版:李雪薇
2020 年 11 月 30 日,由 DeepMind 公司开发的人工智能程序AlphaFold 2,在蛋白质结构预测大赛 CASP14 中,对大部分蛋白质结构的预测与真实结构只差一个原子的宽度,达到了人类利用冷冻电镜等复杂仪器观察预测的水平,这是蛋白质结构预测史无前例的巨大进步。
随后,来自华盛顿大学蛋白设计研究所以及霍华德休斯医学研究所的 David Baker 教授带领的研究人员,研发出了一款完全免费的、新的深度学习工具 RoseTTAFold,不仅拥有媲美 AlphaFold2 的蛋白质结构预测超高准确度,而且更快、所需计算机处理能力更低。
现在,David Baker 教授带领的研究团队,进一步将 AlphaFold 2 与 RoseTTAFold 相结合,成功用于蛋白质-蛋白质复合物结构的预测。
在对 830 万对酵母蛋白质进行了筛选后,他们识别出了 1505 种可能的蛋白质相互作用,发现了 106 个全新蛋白质复合物以及 806 个全新的蛋白质复合结构。这些新的复合物拥有多达 5 个结构亚型,在真核生物细胞的几乎所有重要生命活动中发挥着重要作用,为全面了解蛋白质的生物学功能打下了坚实的基础。


(1)遗传功能,如 DNA 复制等常常需要相应的蛋白质间相互作用参与;
(2)细胞间信号传递途径也离不开蛋白质的相互作用;
(3)蛋白酶——蛋白质底物间的相互作用,与生物的催化反应密切相关;
(4)蛋白质的相互作用对于整合如 RNA 多聚酶或对多成分酶促反应,也有至关重要的影响。
图 | 细胞中复杂的蛋白质网络(来源:Cellsignal)
蛋白质的相互作用能产生许多效应,如改变蛋白质的动力学,形成特异底物作用通道,生成新的结合位点,使蛋白质失活,改变蛋白质对其作用底物的专一性等。了解蛋白质相互作用的方式、作用程度、作用结果,将有助于解决蛋白质功能的分析、生命发育的探索、疑难病理的研究、有效药物的开发等众多问题。
因此,对蛋白质相互作用的深入研究,是认识和理解各种生命现象的必要前提。其中,解析蛋白质相互作用的结构,对于了解蛋白质相互作用的功能至关重要。

为此,David Baker 教授带领的研究团队利用全蛋白质组氨基酸协同进化分析和基于深度学习的结构建模,试图系统地识别和构建酵母蛋白质复合物的准确结构。
在本研究中,David Baker 教授选择使用 RoseTTAFold 和 AlphaFold 的组合对 830 万对酵母蛋白的配对进行多序列比对,最终识别出了 1505 种可能的蛋白相互作用,并确定了 106 个全新的蛋白复合物以及 806 个全新蛋白质复合物结构。这些新发现的蛋白复合物拥有多大 5 个结构亚型,在几乎所有的真核细胞关键生命活动中发挥了重要作用。
图 | 复杂的蛋白质复合物结构(来源:Science)
研究人员表示,“上述方案可以直接扩展到人类蛋白质相互作用的大规模研究,但是由于人类蛋白质种类数量比酵母大得多,因此需要更多的计算时间。不过,由于共同进化的相关性较弱,以及基因复制产生的许多旁系同源物,这一模型可能并不一定能准确预测高等真核生物,例如人类蛋白质复合物结构。但是,如果有足够的同源物序列,此方案可以快速预测单个蛋白或蛋白质复合物的相互作用以及结构。”
“在蛋白质复合物结构预测上,AlphaFold 2 与 RoseTTAFold 应进一步提升性能,尤其是针对具有较少同源物或较弱相互作用的蛋白质复合物。总的来说,本研究结果预示着结构生物学的新时代,在这个时代,计算机在蛋白质相互作用的发现和结构确定中均发挥着重要作用。”


图 | David Baker(来源:Brian Dalbalcon/UW Medicine)
为了获得更加强大的计算能力,2005 年他们创建了一个名为 Rosetta@home 的众包性外延项目,该项目可以让人们将闲置的计算机用于需要进行的计算,从而研究所有潜在的蛋白折叠。
在超过 100 多万名众包用户的帮助下,David Baker 团队已经找到了如何选择创建一种能够呈现他们想要形状的蛋白质所需的构建模块。
不久前,David Baker 团队研发出一款新的深度学习工具 RoseTTAFold,不仅拥有媲美AlphaFold2 的蛋白质结构预测超高准确度,而且更快、所需计算机处理能力更低,更重要的是,RoseTTAFold 完全免费!相关研究结果同样发表在 Science 杂志上。
作为团队主要负责人,Baker 说:“在蛋白质设计研究所这忙碌的一年中,我们设计 COVID-19 疗法和疫苗并将其投入临床试验,同时开发出用于高精度蛋白质结构预测的 RoseTTAFold 工具。我很高兴科学界已经在使用 RoseTTAFold 服务器来解决突出的生物学问题。”
参考资料:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm4805
https://www.eurekalert.org/news-releases/934108
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