Potassium channels exclude the smaller
alkali metal cations Li1 (radius 0.60 Å) and
Na1 (0.95 Å) but allow permeation of the
larger members of the series Rb1 (1.48 Å)
and Cs1 (1.69 Å). In fact, Rb1 is nearly a
perfect K1 (1.33 Å) analog because its size
and permeability characteristics are very
similar to those of K1. Because they are
more electron dense than K1, Rb1 and Cs1
allow visualization of the locations of permeant
ions in the pore. By difference electron
density maps calculated with data from
crystals transferred into Rb1-containing
(Fig. 6a) or Cs1-containing (Fig. 6b) solutions,
multiple ions are well defined in the
pore. The selectivity filter contains two
ions (inner and outer ions) located at opposite
ends, about 7.5 Å apart (center to
center). In the Rb1 difference map, there
actually are two partially separated peaks at
the inner aspect of the selectivity filter.
These peaks are too close to each other (2.6
Å) to represent two simultaneously occupied
ion binding sites. We suspect that they
represent a single ion (on average) in rapid
equilibrium between adjacent sites. The
single inner ion peak in the Cs1 difference
map undoubtedly reflects the lower resolution
at which the map was calculated (to 5
Å for Cs1 versus 4.0 Å for Rb1), because
the Rb1 difference map, when calculated at
the same lower resolution, also shows only a
single peak at the Cs1 position. The Rb1
positions correspond to strong peaks (pre-sumably, K1 ions) in a high contour native
electron density map (not shown). Thus,
the selectivity filter contains two K1 ions.
A third weaker peak is located below the
selectivity filter at the center of the large
cavity in the Rb1 difference map (Fig. 6a,
cavity ion) and in the Cs1 difference map
at a lower contour (not shown). Electron
density at the cavity center is prominent in
MIR maps, even prior to averaging (Fig. 6c,
lower diffuse peak). The difference electron
density maps show this to be related to the
presence of one or more poorly localized
cations situated at least 4 Å away from
the closest protein groups.
ช่องโพแทสเซียมรวมต่ำสุดโลหะแอลคาไลเป็นของหายาก Li1 (รัศมี 0.60 Å) และNa1 (0.95 Å) แต่อนุญาตให้ซึมสมาชิกใหญ่ชุด Rb1 (1.48 Å)และ Cs1 (1.69 Å) ในความเป็นจริง Rb1 จะเกือบเป็นสมบูรณ์แบบ K1 (1.33 Å) แบบแอนะล็อกเนื่องจากขนาดของและลักษณะ permeability มากใกล้เคียงกับ K1 เนื่องจากพวกเขาเพิ่มเติมอิเล็กตรอนหนาแน่นมากกว่า K1, Rb1 และ Cs1ทำให้ภาพแสดงตำแหน่งของ permeantประจุในรูขุมขน โดยอิเล็กตรอนแตกต่างคำนวณข้อมูลจากแผนที่ความหนาแน่นผลึกเป็น Rb1 ประกอบด้วย(Fig. 6a) หรือ Cs1-ประกอบด้วย (Fig. 6b) โซลู ชั่นกันหลายที่กำหนดไว้ในการรูขุมขน ตัวใวประกอบด้วยสองประจุ (ประจุภายใน และภายนอก) อยู่ตรงข้ามสิ้นสุด ประมาณ 7.5 Åแร (ศูนย์ศูนย์) ใน Rb1 แตกต่างแผนที่ มีมียอดเขาบางส่วนแยกสองที่จริงด้านภายในของตัวใวยอดเขาเหล่านี้จะเกินไปใกล้เคียงกับแต่ละอื่น ๆ (2.6Å) ถึงสองครอบครองพร้อมกันไอออนรวมไซต์ เราสงสัยว่าที่พวกเขาหมายถึงไอออนเดียวในอย่างรวดเร็ว (โดยเฉลี่ย)สมดุลระหว่างไซต์ติด ที่ไอออนเดียวภายในสูงสุดในความแตกต่าง Cs1แผนที่แสดงความละเอียดต่ำกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยในการคำนวณแผนที่ (ให้ 5Åสำหรับ Cs1 กับ 4.0 Åสำหรับ Rb1), เนื่องจากRb1 แตกต่างแผนที่ เมื่อคำนวณความละเอียดต่ำเดียวกัน แสดงเฉพาะสูงสุดที่เดียวที่ตำแหน่ง Cs1 Rb1ตำแหน่งที่สอดคล้องกับแรงพีคส์ (pre-sumably, K1 ประจุ) ในสูงจากเจ้าของภาษาelectron density map (not shown). Thus,the selectivity filter contains two K1 ions.A third weaker peak is located below theselectivity filter at the center of the largecavity in the Rb1 difference map (Fig. 6a,cavity ion) and in the Cs1 difference mapat a lower contour (not shown). Electrondensity at the cavity center is prominent inMIR maps, even prior to averaging (Fig. 6c,lower diffuse peak). The difference electrondensity maps show this to be related to thepresence of one or more poorly localizedcations situated at least 4 Å away fromthe closest protein groups.
การแปล กรุณารอสักครู่..

Potassium channels exclude the smaller
alkali metal cations Li1 (radius 0.60 Å) and
Na1 (0.95 Å) but allow permeation of the
larger members of the series Rb1 (1.48 Å)
and Cs1 (1.69 Å). In fact, Rb1 is nearly a
perfect K1 (1.33 Å) analog because its size
and permeability characteristics are very
similar to those of K1. Because they are
more electron dense than K1, Rb1 and Cs1
allow visualization of the locations of permeant
ions in the pore. By difference electron
density maps calculated with data from
crystals transferred into Rb1-containing
(Fig. 6a) or Cs1-containing (Fig. 6b) solutions,
multiple ions are well defined in the
pore. The selectivity filter contains two
ions (inner and outer ions) located at opposite
ends, about 7.5 Å apart (center to
center). In the Rb1 difference map, there
actually are two partially separated peaks at
the inner aspect of the selectivity filter.
These peaks are too close to each other (2.6
Å) to represent two simultaneously occupied
ion binding sites. We suspect that they
represent a single ion (on average) in rapid
equilibrium between adjacent sites. The
single inner ion peak in the Cs1 difference
map undoubtedly reflects the lower resolution
at which the map was calculated (to 5
Å for Cs1 versus 4.0 Å for Rb1), because
the Rb1 difference map, when calculated at
the same lower resolution, also shows only a
single peak at the Cs1 position. The Rb1
positions correspond to strong peaks (pre-sumably, K1 ions) in a high contour native
electron density map (not shown). Thus,
the selectivity filter contains two K1 ions.
A third weaker peak is located below the
selectivity filter at the center of the large
cavity in the Rb1 difference map (Fig. 6a,
cavity ion) and in the Cs1 difference map
at a lower contour (not shown). Electron
density at the cavity center is prominent in
MIR maps, even prior to averaging (Fig. 6c,
lower diffuse peak). The difference electron
density maps show this to be related to the
presence of one or more poorly localized
cations situated at least 4 Å away from
the closest protein groups.
การแปล กรุณารอสักครู่..

Potassium channels exclude the smaller
alkali metal cations Li1 (radius 0.60 Å) and
Na1 (0.95 Å) but allow permeation of the
larger members of the series Rb1 (1.48 Å)
and Cs1 (1.69 Å). In fact, Rb1 is nearly a
perfect K1 (1.33 Å) analog because its size
and permeability characteristics are very
similar to those of K1. Because they are
more electron dense than K1, Rb1 and Cs1
allow visualization of the locations of permeant
ions in the pore. By difference electron
density maps calculated with data from
crystals transferred into Rb1-containing
(Fig. 6a) or Cs1-containing (Fig. 6b) solutions,
multiple ions are well defined in the
pore. The selectivity filter contains two
ions (inner and outer ions) located at opposite
ends, about 7.5 Å apart (center to
center).ในแผนที่มีจริง ๆความแตกต่าง Rb1 ,
2 บางส่วนแยกยอดที่
ด้านภายในของตัวกรองหัวกะทิ .
ยอดเหล่านี้อยู่ใกล้กับแต่ละอื่น ๆด้วย ( 2.6
Å ) เพื่อแสดงสองพร้อมกันครอบครอง
ไอออนผูกพันเว็บไซต์ เราสงสัยว่าพวกเขา
เป็นตัวแทนของไอออนเดี่ยว ( เฉลี่ย ) สมดุลอย่างรวดเร็ว
ระหว่างติดเว็บไซต์
เดียวภายในไอออนสูงสุดในความแตกต่าง
CS1แผนที่ไม่ต้องสงสัยสะท้อนความละเอียดต่ำกว่า
ที่แผนที่คำนวณ ( 5
กริพเพนสำหรับ CS1 กับ 4.0 กริพเพนสำหรับ Rb1 ) เพราะความแตกต่าง
Rb1 แผนที่ เมื่อคำนวณที่ความละเอียดเดียวกันลด
เดียวเท่านั้น ยังแสดงให้เห็นสูงสุดที่ CS1 ตำแหน่ง โดย Rb1
ตำแหน่งสอดคล้องกับยอดที่แข็งแรง ( ก่อน sumably K1 , ไอออน ) ในเส้นพื้นเมือง
สูงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนแผนที่ ( ไม่แสดง ) ดังนั้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
