Emerging frontiers in protein structure prediction following the AlphaFold revolution

蛋白质结构预测 蛋白质结构 计算机科学 集合(抽象数据类型) 结构生物学 数据科学 功能(生物学) 计算生物学 化学 生物 生物化学 进化生物学 程序设计语言
作者
Martin L. Rennie,Michael R. Oliver
出处
期刊:Journal of the Royal Society Interface [Royal Society]
卷期号:22 (225)
标识
DOI:10.1098/rsif.2024.0886
摘要

Models of protein structures enable molecular understanding of biological processes. Current protein structure prediction tools lie at the interface of biology, chemistry and computer science. Millions of protein structure models have been generated in a very short space of time through a revolution in protein structure prediction driven by deep learning, led by AlphaFold. This has provided a wealth of new structural information. Interpreting these predictions is critical to determining where and when this information is useful. But proteins are not static nor do they act alone, and structures of proteins interacting with other proteins and other biomolecules are critical to a complete understanding of their biological function at the molecular level. This review focuses on the application of state-of-the-art protein structure prediction to these advanced applications. We also suggest a set of guidelines for reporting AlphaFold predictions.
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