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Auteur Jean Cavarelli
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Affiner la rechercheCristallographie des macromolécules biologiques / Jean Cavarelli in Techniques de l'ingenieur BIO, Vol. BIO 2 (Trimestrielle)
[article]
in Techniques de l'ingenieur BIO > Vol. BIO 2 (Trimestrielle) . - 20 p.
Titre : Cristallographie des macromolécules biologiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean Cavarelli, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : 20 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Mots-clés : Cristallographie Macromolécules. Résumé : Les molécules biologiques responsables de toute vie cellulaire sont des hétéropolymères de très grande taille appartenant à deux familles : les protéines et les acides nucléiques. Les processus biologiques compliqués sont les résultats d’interactions dynamiques soit de macromolécules biologiques entre elles, soit de macromolécules avec de petits substrats cellulaires. La compréhension de ces mécanismes nécessite en premier lieu la connaissance des structures tridimensionnelles de ces macromolécules soit seules, soit engagées dans des complexes spécifiques. La connaissance de ces structures est l’un des piliers actuels de la biologie moléculaire et représente une source de progrès qui génère des retombées non seulement en recherche fondamentale mais aussi en recherche appliquée (médicale, agroalimentaire). Cela justifie les investissements importants réalisés depuis plusieurs années dans les secteurs publics et privés. La diffraction des rayons X par des monocristaux est la méthode par excellence pour l’étude des macromolécules biologiques. La cristallographie a permis la détermination des structures tridimensionnelles de plusieurs milliers de macromolécules biologiques dans des gammes de taille et de complexité très variées : petites protéines, oligonucléotides, acides ribonucléiques de transfert, immunoglobulines complexes multienzymatiques, complexes nucléoproté-iques, virus d’insectes, de plantes ou de mammifères. Les propriétés physico-chimiques intrinsèques des macromolécules biologiques donnent naissance à des cristaux avec de grands paramètres de maille cristalline et un pouvoir de diffraction en général limité en comparaison du standard actuel des petites molécules organiques. Cela impose des méthodes et des techniques adaptées tout au long du processus cristallographique. Cette méthodologie propre aux macromolécules biologiques va être présentée dans cet article. L’explosion actuelle de cette méthode est due aux progrès réalisés tant au niveau de la technologie (biologie moléculaire, sources de rayons X, détecteurs de rayons X, supercalculateurs puissants) qu’au niveau des logiciels de traitement des données de diffraction (collecte, phasage, affinement). Cela se traduit par un raccourcissement extraordinaire du délai séparant l’obtention d’un premier cristal et la détermination de la structure cristalline. Une étude cristallographique peut maintenant être conduite en quelques mois après l’obtention des premiers cristaux.
La lecture de cet article suppose une bonne connaissance de la cristallographie géométrique et une première initiation à la théorie de la diffraction des rayons X par des monocristaux. Le lecteur pourra se référer aux articles de A. Authier « Cristallographie géométrique » dans le traité de Sciences Fondamentales [1] et de Y. Jeannin « Résolution d’une structure cristalline par rayons X » dans ce traité Analyse et Caractérisation [3].
REFERENCE : P 1 090 DEWEY : 620 Date : Mars 2000 En ligne : http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-th [...] [article] Cristallographie des macromolécules biologiques [texte imprimé] / Jean Cavarelli, Auteur . - 2010 . - 20 p.
Bibliogr.
Langues : Français (fre)
in Techniques de l'ingenieur BIO > Vol. BIO 2 (Trimestrielle) . - 20 p.
Mots-clés : Cristallographie Macromolécules. Résumé : Les molécules biologiques responsables de toute vie cellulaire sont des hétéropolymères de très grande taille appartenant à deux familles : les protéines et les acides nucléiques. Les processus biologiques compliqués sont les résultats d’interactions dynamiques soit de macromolécules biologiques entre elles, soit de macromolécules avec de petits substrats cellulaires. La compréhension de ces mécanismes nécessite en premier lieu la connaissance des structures tridimensionnelles de ces macromolécules soit seules, soit engagées dans des complexes spécifiques. La connaissance de ces structures est l’un des piliers actuels de la biologie moléculaire et représente une source de progrès qui génère des retombées non seulement en recherche fondamentale mais aussi en recherche appliquée (médicale, agroalimentaire). Cela justifie les investissements importants réalisés depuis plusieurs années dans les secteurs publics et privés. La diffraction des rayons X par des monocristaux est la méthode par excellence pour l’étude des macromolécules biologiques. La cristallographie a permis la détermination des structures tridimensionnelles de plusieurs milliers de macromolécules biologiques dans des gammes de taille et de complexité très variées : petites protéines, oligonucléotides, acides ribonucléiques de transfert, immunoglobulines complexes multienzymatiques, complexes nucléoproté-iques, virus d’insectes, de plantes ou de mammifères. Les propriétés physico-chimiques intrinsèques des macromolécules biologiques donnent naissance à des cristaux avec de grands paramètres de maille cristalline et un pouvoir de diffraction en général limité en comparaison du standard actuel des petites molécules organiques. Cela impose des méthodes et des techniques adaptées tout au long du processus cristallographique. Cette méthodologie propre aux macromolécules biologiques va être présentée dans cet article. L’explosion actuelle de cette méthode est due aux progrès réalisés tant au niveau de la technologie (biologie moléculaire, sources de rayons X, détecteurs de rayons X, supercalculateurs puissants) qu’au niveau des logiciels de traitement des données de diffraction (collecte, phasage, affinement). Cela se traduit par un raccourcissement extraordinaire du délai séparant l’obtention d’un premier cristal et la détermination de la structure cristalline. Une étude cristallographique peut maintenant être conduite en quelques mois après l’obtention des premiers cristaux.
La lecture de cet article suppose une bonne connaissance de la cristallographie géométrique et une première initiation à la théorie de la diffraction des rayons X par des monocristaux. Le lecteur pourra se référer aux articles de A. Authier « Cristallographie géométrique » dans le traité de Sciences Fondamentales [1] et de Y. Jeannin « Résolution d’une structure cristalline par rayons X » dans ce traité Analyse et Caractérisation [3].
REFERENCE : P 1 090 DEWEY : 620 Date : Mars 2000 En ligne : http://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-th [...] Cristallographie des macromolécules biologiques / Jean Cavarelli
in Techniques de l'ingénieur : bioprocédés Ti140. Analyse et mesure en biotechnologie / Boudrant, Joseph
Titre : Cristallographie des macromolécules biologiques : réf. internet P1090 Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean Cavarelli, Auteur Année de publication : 2000 Importance : p. 211-231 Note générale : Bibliogr. p. 231 Langues : Français (fre) Mots-clés : Cristallographie
Macromolécules
Rayons X
Cristallisation
PDB -- Base de donnéesNote de contenu : Sommaire:
1. Présentation générale
2. Purification de la macromolécule
3. Cristallisation
4. Enregistrement des données de diffraction
5. Méthode de la série isomorphe
6. Utilisation de la diffusion anomale
7. Remplacement moléculaire
8. Cartes de densité électronique
9. Affinement d’une structure cristallographique
10. Base de données PDB
11. Perspectives
in Techniques de l'ingénieur : bioprocédés Ti140. Analyse et mesure en biotechnologie / Boudrant, Joseph
Cristallographie des macromolécules biologiques : réf. internet P1090 [texte imprimé] / Jean Cavarelli, Auteur . - 2000 . - p. 211-231.
Bibliogr. p. 231
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Cristallographie
Macromolécules
Rayons X
Cristallisation
PDB -- Base de donnéesNote de contenu : Sommaire:
1. Présentation générale
2. Purification de la macromolécule
3. Cristallisation
4. Enregistrement des données de diffraction
5. Méthode de la série isomorphe
6. Utilisation de la diffusion anomale
7. Remplacement moléculaire
8. Cartes de densité électronique
9. Affinement d’une structure cristallographique
10. Base de données PDB
11. PerspectivesExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Détermination des structures 3D des macromolécules biologiques par diffraction X. Partie 1 / Jean Cavarelli
in Techniques de l'ingénieur : techniques d'analyse Ti630. Etudes de structure et caractérisation / Gwenola Burgot
Titre : Détermination des structures 3D des macromolécules biologiques par diffraction X. Partie 1 : réf. internet P 1110 Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean Cavarelli, Auteur Année de publication : 2009 Importance : p. 143-155 Note générale : Bibliogr. p. 155 Langues : Français (fre) Mots-clés : Molécule biologique
Protéine
Acide nucléique
Rayons X
3DNote de contenu : Sommaire:
1. Présentation générale
2. Purification des macromolécules biologiques
3. Cristallisation
4. Enregistrement des données de diffraction
in Techniques de l'ingénieur : techniques d'analyse Ti630. Etudes de structure et caractérisation / Gwenola Burgot
Détermination des structures 3D des macromolécules biologiques par diffraction X. Partie 1 : réf. internet P 1110 [texte imprimé] / Jean Cavarelli, Auteur . - 2009 . - p. 143-155.
Bibliogr. p. 155
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Molécule biologique
Protéine
Acide nucléique
Rayons X
3DNote de contenu : Sommaire:
1. Présentation générale
2. Purification des macromolécules biologiques
3. Cristallisation
4. Enregistrement des données de diffractionExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire Détermination des structures 3D des macromolécules biologiques par diffraction X. Partie 2 / Jean Cavarelli
in Techniques de l'ingénieur : techniques d'analyse Ti630. Etudes de structure et caractérisation / Gwenola Burgot
Titre : Détermination des structures 3D des macromolécules biologiques par diffraction X. Partie 2 : réf. internet P 1111 Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean Cavarelli, Auteur Année de publication : 2009 Importance : P. 157-175 Langues : Français (fre) Mots-clés : Molécule biologique
Protein data bank (PDB)
Acide nucléique
Rayons X
3DNote de contenu : Sommaire:
1. Introduction à la détermination des phases
2. Méthode de le série isomorphe
3. Utilisation de la diffusion anomale
4. Remplacement moléculaire
5. Cartes de densité électronique
6. Affinement d'une structure cristallographique
7. Validation et contrôle qualité des structures
8. Base de données PDB
9. Détermination des structures à haut débit
10. Perspectives
in Techniques de l'ingénieur : techniques d'analyse Ti630. Etudes de structure et caractérisation / Gwenola Burgot
Détermination des structures 3D des macromolécules biologiques par diffraction X. Partie 2 : réf. internet P 1111 [texte imprimé] / Jean Cavarelli, Auteur . - 2009 . - P. 157-175.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Molécule biologique
Protein data bank (PDB)
Acide nucléique
Rayons X
3DNote de contenu : Sommaire:
1. Introduction à la détermination des phases
2. Méthode de le série isomorphe
3. Utilisation de la diffusion anomale
4. Remplacement moléculaire
5. Cartes de densité électronique
6. Affinement d'une structure cristallographique
7. Validation et contrôle qualité des structures
8. Base de données PDB
9. Détermination des structures à haut débit
10. PerspectivesExemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire