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Mit dem Levinthal Paradox umschrieb Cyrus Levinthal das in der Molekularbiologie ungeloste Problem den Prozess aufzuklaren durch den eine Aminosaurekette in kurzer Zeit ihren funktional gefalteten Zustand als Protein findet Inhaltsverzeichnis 1 Beschreibung des Problems 2 Bedeutung in der Bioinformatik 3 Bedeutung fur die Proteinbildung 4 WeblinksBeschreibung des Problems BearbeitenHintergrund des Problems ist die kombinatorische Vielzahl moglicher Faltungen eines Proteins die mit der Lange der Aminosaurekette exponentiell zunimmt Selbst wenn jeder Aminosaurerest nur 2 Zustande annehmen konnte gabe es bei einer Proteinlange von n Aminosauren 2 n displaystyle 2 n nbsp mogliche Faltungsvarianten Wurde eine Anderung der Konformation etwa 10 13 displaystyle 10 13 nbsp Sekunden benotigen so brauchte ein 150 Aminosauren langes Protein 2 150 10 13 s 1 4 10 32 s displaystyle 2 150 cdot 10 13 mathrm s 1 4 cdot 10 32 mathrm s nbsp also uber 10 24 displaystyle 10 24 nbsp Jahre um aus allen moglichen Konformationen die optimale zu finden siehe Zeitkomplexitat Tatsachlich aber wird die physiologisch gefaltete native Form meist schnell eingenommen in Sekundenbruchteilen bis Minuten und Proteine haben oft nur eine Halbwertszeit von wenigen Stunden bis Tagen Die Faltung kann also nicht durch ein zufalliges Ausprobieren aller Moglichkeiten erklart werden Vielmehr gibt es naturliche Mechanismen welche die Ausbildung der optimalen Faltung begunstigen Bedeutung in der Bioinformatik BearbeitenDas Problem dieser kombinatorischen Explosion stellt sich auch bei der Simulation oder der Berechnung der Proteinstruktur in silico also in der Bioinformatik Was bisher uber die Mechanismen der Proteinfaltung bekannt ist lasst sich noch nicht fur die Simulation der Faltung verwenden Daher mussen bei einer Simulation im Wesentlichen alle moglichen Konformationen berechnet werden Diejenige mit dem niedrigsten Energiezustand wird ausgewahlt Bedeutung fur die Proteinbildung BearbeitenDas Levinthal Paradox wurde formuliert um die Komplexitat der Proteinfaltung padagogisch zu veranschaulichen Es geht von der Annahme aus die komplette Aminosaurekette suche ihre physiologische dreidimensionale Form erst nachdem sie vollstandig synthetisiert wurde und zwar unter Ausprobieren einer Unzahl moglicher Konformationen Tatsachlich nimmt jedes Kettenglied schon wahrend der Proteinbiosynthese am Ribosom nach Aufnahme in die Sequenz des verlangerten Peptids die je energetisch gunstigste Raumrichtung ein wofur die Zeit bis zum Anfugen des nachsten ausreichend ist Benachbarte Sequenzabschnitte falten sich spontan zu stabilen Sekundarstrukturen und strukturellen Anteilen kleinerer Domanen Unterstutzende Mechanismen konnen den Faltungsprozess begleiten u a Faltungshelferproteine molekulare Chaperone und Faltungskerne stabile kleinere Verbande von Strukturelementen die sich schnell falten und den Rest der Struktur in ein Energieminimum hineinziehen d h die korrekte Struktur kollabiert auf den Faltungskern Aber auch unphysiologische Helfer konnen mitmischen z B Prionen Weblinks BearbeitenLevinthals Veroffentlichung in Mossbauer Spectroscopy in Biological Systems Proceedings of a meeting held at Allerton House Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Levinthal Paradox amp oldid 206439509