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Umbrella Sampling Simulations Measure Switch Peptide Binding and Hydrophobic Patch Opening Free Energies in Cardiac Troponin

伞式取样 分子动力学 能量学 肌钙蛋白I 化学 生物物理学 肌动蛋白 肌钙蛋白 平均力势 肌钙蛋白T 肌钙蛋白C 计算化学 生物化学 生物 心脏病学 物理 热力学 医学 心肌梗塞
作者
Austin M Cool,Steffen Lindert
出处
期刊:Journal of Chemical Information and Modeling [American Chemical Society]
卷期号:62 (22): 5666-5674 被引量:3
标识
DOI:10.1021/acs.jcim.2c00508
摘要

The cardiac troponin (cTn) complex is an important regulatory protein in heart contraction. Upon binding of Ca2+, cTn undergoes a conformational shift that allows the troponin I switch peptide (cTnISP) to be released from the actin filament and bind to the troponin C hydrophobic patch (cTnCHP). Mutations and modifications to this complex can change its sensitivity to Ca2+ and alter the energetics of the transition from the Ca2+-unbound, cTnISP-unbound form to the Ca2+-bound, cTnISP-bound form. We utilized targeted molecular dynamics (TMD) to obtain a trajectory of this transition pathway, followed by umbrella sampling to estimate the free energy associated with the cTnISP-cTnCHP binding and the cTnCHP opening events for wild-type (WT) cTn. We were able to reproduce experimental values for the cTnISP-cTnCHP binding event and obtain cTnCHP opening free energies in agreement with previous computational measurements of smaller cTnC systems. This excellent agreement for WT cTn demonstrated the strength of computational methods in studying the dynamics and energetics of the cTn complex. We then introduced mutations to the cTn complex that cause cardiomyopathy or alter its Ca2+ sensitivity and observed a general decrease in the free energy of opening the cTnCHP. For these same mutations, we observed no general trend in the effect on the cTnISP-cTnCHP binding event. Our method sets the stage for future computational studies on this system that predict the consequences of yet uncharacterized mutations on cTn dynamics and energetics.
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