Deciphering Dickerson-Drew DNA Equilibrium beyond the BI/BII DNA Dichotomy by Interpretation of 31P NMR Parameters
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61388963%3A_____%2F25%3A00639973" target="_blank" >RIV/61388963:_____/25:00639973 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/61388955:_____/25:00639973
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1021/acs.jctc.5c01076" target="_blank" >https://doi.org/10.1021/acs.jctc.5c01076</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.5c01076" target="_blank" >10.1021/acs.jctc.5c01076</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Deciphering Dickerson-Drew DNA Equilibrium beyond the BI/BII DNA Dichotomy by Interpretation of 31P NMR Parameters
Popis výsledku v původním jazyce
DNA duplexes exist as dynamic ensembles of interconverting conformations in solution. Conventional nuclear magnetic resonance (NMR) data interpretation often simplifies this behavior by assuming one dominant structure, but multiple substates (such as different backbone conformers) can coexist. Here, we present an approach that refines the interpretation of 31P NMR data in the Dickerson-Drew DNA by integrating a nucleotide conformational classification (NtC) (Cerny et al., Nucleic Acids Research 2020, 48, 6367-6381) with molecular dynamics (MD) simulations. By finely classifying backbone conformers into distinct NtC-defined states and using MD to predict their populations, we achieve a more nuanced correspondence between experimental NMR observables and DNA structure-dynamical heterogeneity. Application of this framework demonstrates a radical improvement of NMR data interpretation, thereby enhancing the reliability of deducing DNA conformational equilibria in solution.
Název v anglickém jazyce
Deciphering Dickerson-Drew DNA Equilibrium beyond the BI/BII DNA Dichotomy by Interpretation of 31P NMR Parameters
Popis výsledku anglicky
DNA duplexes exist as dynamic ensembles of interconverting conformations in solution. Conventional nuclear magnetic resonance (NMR) data interpretation often simplifies this behavior by assuming one dominant structure, but multiple substates (such as different backbone conformers) can coexist. Here, we present an approach that refines the interpretation of 31P NMR data in the Dickerson-Drew DNA by integrating a nucleotide conformational classification (NtC) (Cerny et al., Nucleic Acids Research 2020, 48, 6367-6381) with molecular dynamics (MD) simulations. By finely classifying backbone conformers into distinct NtC-defined states and using MD to predict their populations, we achieve a more nuanced correspondence between experimental NMR observables and DNA structure-dynamical heterogeneity. Application of this framework demonstrates a radical improvement of NMR data interpretation, thereby enhancing the reliability of deducing DNA conformational equilibria in solution.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10403 - Physical chemistry
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA25-15726S" target="_blank" >GA25-15726S: Prozkoumání nových forem Ramanovy optické aktivity</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Chemical Theory and Computation
ISSN
1549-9618
e-ISSN
1549-9626
Svazek periodika
21
Číslo periodika v rámci svazku
19
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
12
Strana od-do
10006-10017
Kód UT WoS článku
001572352900001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-105018698135