Розетки строение: Электрические розетки | Интернет-магазин Крепком

Стандартные одинарные и двойные, угловые, с защитой, декоративные- какие выбрать для частного дома? Советы +Видео

Наружная проводка обычно используется в таких местах, где применение скрытой может  быть затруднительным. Собственники загородных и дачных домов часто сталкиваются с такой  задачей, как проведение электричества в отдельно стоящие строения своего участка.

Это и уличное  освещение, деревянные и металлические  сооружения — сараи, гаражи, теплицы, бани, где в прокладке специального кабеля просто нет надобности. Ни одна электрическая проводка не обходится без  такого элемента, как розетка, благодаря ей можно с легкостью отключить и подключить любой  потребитель энергии.

Розетки для наружной проводки, отличаются от розеток для внутренней  расположением своих составляющих элементов внутри корпуса и тем, что здесь не нужен  подразетник.

Содержание:

  • 1 Простой вариант
    • 1.1 Плюсы наружного варианта
    • 1.2 Допустимый ток
  • 2 Заземление
  • 3 Структура электрической розетки
  • 4 Степень защиты
  • 5 Разновидности
  • 6 Монтаж наружной розетки
  • 7 Итоги

Простой вариант

И этот вариант значительно проще в подключении, не нужно штробить стену и делать углубление под розетку. Причем для подведения электроснабжения нет необходимости в копании траншеи по  всему участку и укладки в нее бронированного силового кабеля, можно просто использовать  обычный кабель, закрепленный на тросе и протянутый между строениями.

Случаи в которых является целесообразным подключение наружней розетки:

  • монтажного устройства в конце ремонта;
  • установка розетки на кафельную стену, из плитки, панелей и т. п.;
  • в случае, когда стена очень тонкая и невозможно спрятать проводку.

Плюсы наружного варианта

Плюсов в устройстве наружной розетки много. Это и простота монтажа, и эстетический внешний вид, и не большая стоимость. Однако не стоит забывать и про такие моменты, как не скрытые провода,  которые могут довольно часто повреждаться, ведь кабель не имеет никакой защиты. Также  возможно отхождение контактов, а это как известно очень опасно в плане удара током.

Для хозпостроек, где будет использоваться не только освещение, но и подключаться какие-либо  приборы, необходимо наличие электрического щита, имеющего автоматы и УЗО, который защитит  от перегрузок, замыканий  и т. п. С помощью центрального автомата можно с легкостью обесточить  любое строение и быть уверенным, что пока вы отсутствуете ничего не произойдет.

Современная открытая проводка представляет собой провода, имеющие внутреннюю пвх  изоляцию с лакированной наружней оплеткой.
Накладные или наружные розетки, собственно как и скрытые, различаются по таким параметрам,  как допустимый ток, количество подключенных фаз, заземление, ступень влагозащиты.

Допустимый ток

Розетка накладная может выдерживать от пяти до двадцати ампер наибольшего тока, в  случае осветительной сети -220 В. Значение предельного тока нужно иметь ввиду при устройстве,  т. к. характер потребления у каждого прибора свой. Так, к примеру, обычный настольный светильник может потреблять не более 0,3 ампера, а вот пылесос или посудомоечная машина более десяти.

На заметку: Если сеть малораспространенная, где переменный ток имеет значение 127В, то все показатели приборов увеличиваются в два раза.

В основном все существующие источники питания являются однофазными, т.е с нулевым  проводом, то и розетки необходимо использовать также однофазные. Все бытовые приборы не мелкосерийного производства рассчитаны на такое питание.

Заземление

Заземление выполняет задачу по предотвращению опасных ситуаций при касании человека к элементам, имеющим соприкосновение с фазными проводами. Например, к металлическому  корпусу, нагревательному элементу электрической плитки.
Нужно иметь в виду, что установление соответствующей розетки и системы заземления будет  целесообразным, только при наличии у потребляющего прибора специального штепселя для  заземляющих проводов.

Структура электрической розетки

Наружное устройство розетки имеет не сложное строение, а именно состоит из таких  деталей:

  • Керамический, пластиковый или поликарбонатный корпус, называемый еще основанием. К нему подсоединяются элементы проводящие ток.
  • Механизм или контактная группа. Ретро-розетки снабжены токопроводящим механизмом, который может быть латунным или бронзовым. Механизм из бронзы считается самым качественным, хотя его довольно таки сложно найти. Обязательным элементом    является наличие заземляющего контакта.
  • Крышка — это лицевая панель розетки, ее внешний вид. В основном она бывает  поликарбонатная, но также бывают деревянные, стеклянные и металлические.

Степень защиты

Т.к. монтажные работы наружных розеток зачастую выполняются в уличных условиях, т.е во  влажности, в грязи, то они должны быть изготовлены из прочных материалов. Каждое устройство  имеет маркированное обозначение возможной степени защиты механизма.   Например, метка IP с  двумя цифрами, первой цифрой обозначена степень стойкости к твердым загрязнителям, а второй к жидким.

На заметку: Розетки с маркировкой IP44-IP68 рекомендуют для улицы, а для внутридомового  обустройства вполне подойдут розетки с обозначением IP21.

Разновидности

Розетки для наружней проводки делятся на следующие виды: одинарные и двойные, угловые, с защитой, декоративные.

Стандартная одинарная розетка представлена устройством с одним входом под штепсель. Размером бывают до семи сантиметров в высоту и до пяти в ширину. Угловая розетка предназначена для монтажа в углах. Двойные представляют собой блок розеток с двумя разъемами под штепсель. Розетки, имеющие защитные шторки для прикрытия отверстий. Устройством декоративных предусмотрено разнообразие форм и цветовых решений.

Приобретая подобные устройства учитывайте показатели напряжения. Оно может быть от 220В до 240В.

Монтаж наружной розетки

По требованиям ПУЭ наружная розетка должна быть размещена от стенной поверхности в  одном сантиметре. Для этого она устанавливаться на специальное пластмассовое или фанерное  устройство, называемый подразетником. Подразетник прикрепляется к стене.

Существуют наружные розетки со специальными лапками крепления, такие можно прикручивать  без каких-либо дополнительных подразетников.
Проводку к поверхностным розеткам, как правило, подводят с использованием кабель-канала,  предотвращающего повреждение провода. На сегодняшний день все чаще используют вид плинтуса, который имеет внутреннюю полость для скрытия проводки. Провода на стене фиксируется  шурупами или роликами.

Важно: Розетки не должны располагаться близко к газовым плитам, отопительным приборам и источникам воды. Розетка должна быть расположена на удобном для пользования уровне. Довольно  распространенным местом расположения является чуть ниже выключателя.

Важно: Прежде чем начинать какие либо действия с электричеством, необходимо убедиться в  том, то провода обесточены.

Сначала проводится подготовка и разметка. С розетки снимается крышка, боковые  фиксирующие элементы отжимаются. Розетка разбирается на элементы, намечается на стене где  будут располагаться отверстия для крепления. Здесь желательно пользоваться уровнем, иначе  розетка может быть прикручена криво. Затем высверливаются отверстия под дюбель-гвозди. Внутрь розетки протягивается кабель.

После подготовки отверстий, устанавливают розетку. В просверленные дыры вставляются дюбель-гвозди или саморезы, если это деревянная стена, присоединяется механизм и все закрепляется. Те провода, что располагаются внутри розетки, зачищаются. Провода, как правило, три.

Итоги

Важно: Подключение нулевого и фазного провода во всех розетках и выключателях строения  должны быть подключены одинаково. В противном случае возможна путаница с проводами, и  как следствие, травмирование.

Для предотвращения ошибочного подключения проводов желательно при работе пользоваться  специальным пробником или обычной батарейкой, имеющей тестер.
Если в строении предусмотрены только два провода, провод заземления будет не нужен.

обзор и как их подключать


Накладные розетки и выключатели — это устройства, который позволяют обеспечивать бесперебойный доступ к электрической энергии. В современных домах и квартирах встраиваемые розетки встречаются намного чаще ввиду их более презентабельного вида и удобной установки, однако и накладные розетки до сих пор не теряют своей популярности. Обычно они применяются в коттеджах, кладовых помещениях, дачных домах, офисах, на лоджиях или балконах. Кроме того, их нередко можно встретить при монтаже кабельного и спутникового телевидения и глобальной сети. Их почти всегда используют в помещениях с проводкой открытого типа, но при определённых условиях они могут функционировать и со скрытой проводкой.



Строение накладных розеток


При разработке современных накладных розеток применяется модульный метод, означающий, что механизм устройства представлен в качестве отдельного узла, который и крепится к стене. Устройство имеет отдельный декоративный модуль, который при необходимости можно легко заменить.


Для нормального и безопасного функционирования и тот, и другой модуль изготавливаются из диэлектрических материалов. Это значит, что изделия имеют устойчивость к воздействию магнитного поля или излучения, не подвержены температурным колебаниям, не разрушаются и не меняют цвет.


Накладная розетка имеет общий узел, состоящий из клемм и приёмных гнёзд. Это позволяет избежать каких-либо других соединений при прохождении тока. Именно от качества механического соединения проводов с клеммами зависит, насколько надёжен и безопасен будет контакт.




Виды механических клемм


Различают два вида механических зажимов (клемм): клеммы винтового типа и клеммы пружинного типа. Рассмотрим подробнее каждый вид.


Клеммы винтового типа


Соединение происходит посредством винтов, которые расположены на проводящих элементах. По сравнению с другими типами клемм, такие отличаются большим усилием при сжатии провода, что и обеспечивает его надежную фиксацию. Кроме этого, для предотвращения саморазрушения винта при нагреве или вибрации его следует соединить с пружинными шайбами. Винтовые зажимы имеет много преимуществ: они долговечны, пожаробезопасны, просты в обслуживании и монтаже, их можно использовать в силовых цепях с напряжением до 1000 Вольт.


Пружинные зажимы


Токоведущая жила фиксируется благодаря пружинному механизму – так образуется электрический контакт. Такой тип зажима является более простым в монтаже, однако силу фиксации очень трудно проконтролировать и впоследствии розетка может быстро выйти из строя. Пружинный зажим выдерживает меньшую силу тока, чем винтовой аналог.


В большинстве случаев к клеммам розетки подключаются не один, а два провода, поэтому в любом из перечисленных типов клемм есть два посадочных места и два отверстия под подключение провода.


Так, главное различие накладной розетки от встраиваемой розетки состоит в монтаже и внешнем проявлении: встраиваемая розетка углубляется в стену и более эстетично смотрится в дизайне интерьера, их установка не предполагает выступающих частей и сохраняет ровную поверхность стены.




Где устанавливают накладные розетки?


Накладные устройства нашли широкое применение в загородных брусчатых домах. Это может быть как открытая проводка, так и скрытая проводка при условии, если каналы обеспечены гильзами против возгорания.


Открытая проводка является более доступным вариантом и позволяет взять под контроль состояние розеток, быстро выявлять проблемы и при необходимости заменять устройства. В настоящее время ассортимент накладных розеток достаточно широк – каждый пользователь сможет найти подходящее для своего помещения декоративное оформление.



Типы накладных розеток


В зависимости от сферы применения накладные розетки бывают:


  • Накладные компьютерные розетки


  • Накладные силовые розетки (обычные)


  • Накладные телевизионные розетки


  • Накладные телефонные розетки


В зависимости от количества используемых розеток в модульном блоке бывают одинарные, двойные, тройные и блоки, рассчитанные на четыре розетки.




Особенности строения накладного выключателя


Накладные выключатели считаются одними из самых простых по строению электроустройств. Это модульная конструкция, которая состоит из нескольких элементов:


Корпус и накладка-клавиша – это детали, который защищают от касания к токопроводящим частям и не дают проникать внутрь влаге и пыли.


Внутренний контактный блок имеет механизм привода клавиши и специальные клеммы для проводов – это рабочий механизм с мелкими пружинами и пластинами, которые нельзя трогать.



Установка выключателей


Установка обычных одноклавишных и двухклавишных выключателей представлена на схеме:


Базовый принцип установки выключателей – проходящий через его контакты провод-фазу. Нулевая жила должна быть подключена напрямую к контактам осветительных приборов. Заземление может подключаться на корпус плафонов сразу с контура заземления или через скрутку в коробке.


Для монтажа выключателя вам потребуются пассатижи, острый нож, изолента, карандаш, уровень, крепления. Инструкция по монтажу накладных выключателей совпадает с установкой накладных розеток: она подробно описана в следующем разделе.


Рекомендованная высота установки накладных выключателей – от 0,8 до 1,7 метров от пола. Желательно устанавливать их с той стороны, где находятся дверные ручки. Следует отметить, что в детских комнатах рекомендуемая высота установленных выключателей составляет от 1,8 метров от пола.



Руководство по монтажу накладных розеток


Прежде чем перейти к установке, нужно подготовить инструменты. Вам понадобятся: пассатижи, отвёртка, карандаш, нож, дрель. Процедура монтажа при разных типах проводки проходит практически одинаково. Рассмотрим каждый этап установки более детально.


  • Первый этап – начать установку нужно с выключения электрической энергии. Необходимо открыть электрический щиток и перевести рукоятку вниз, чтобы выключить автоматы.  При этом в большинстве случаев автоматы отвечают не за все розетки, поэтому их обычно сопровождают подписями. Как быть, если автоматы не подписаны? Нужно поочередно, с помощью индикаторной отвертки, отключать все выключатели и проверять, есть ли напряжение в проводке. Вы найдёте нужный вам автомат, когда напряжения не окажется. Второй вариант для тех, кто не любит эксперименты, – вы можете отключить сразу все выключатели, тем самым обеспечив себе безопасную дальнейшую работу. Для установки розетки отделите два модуля друг от друга посредством розетки – механизм от декоративной панели.


  • Следующий этап – сделать разметку на стене и подготовить розетку. Если ваша розетка имеет влагоустойчивый корпус, нужно сначала открыть крышку и отжать отвёрткой фиксаторы. Так вы отсоедините лицевую часть изделия. Затем необходимо выбрать место на стене, где будет располагаться розетка. С помощью карандаша сделайте разметку в строго горизонтальном положении.


  • Третий этап – это непосредственно крепление механизма. Поскольку стены могут быть из разного материала, то и способы крепления могут немного отличаться. Мы рассмотрим крепление механизма на самом распространённом материале – бетоне. Перфоратором делаем углубления в стене на месте обозначенной карандашом разметки. Углубления должны соответствовать дюбелям, которые способствуют максимальному сцеплению между поверхностью и крепежом. Когда углубления готовы, нужно вставить туда дюбели, а затем шурупами прочно зафиксировать механизм розетки.


  • Далее нужно осуществить подготовку провода к подключению. Вероятно, может понадобиться поместить кабель внутрь корпуса. При наличии на корпусе вашей розетки специальной заглушки вам нужно просто снять её с помощью ножа и получить необходимое для провода отверстие. Если заглушки нет, придётся самостоятельно вырезать углубление. Обязательно срезайте изоляцию с кабеля и отделите каждую из жил. Рекомендуемая длина оголенной жилы – от 0,8 до 1 сантиметра.


  • Следующее действие – подключение механизма к кабелю. При применении двухжильного кабеля один из проводов будет ноль, второй – фаза. Их следует подключить к разным клеммам. Для трехжильного кабеля действует другая схема: в крайние клеммы закрепляется фаза и ноль, в центральную – заземление. Определить эти показатели легко по цветам. Рабочий ноль или нейтраль — сине-белая/синяя изоляция, защитный ноль или земля – желто-зеленая. Фаза – красный цвет (или любой другой). Если в вашей проводке нет цветового обозначения, нужно будет самостоятельно определить, где какой провод. Для двухжильной проводки воспользуйтесь индикаторной отверткой. При касании ею провода под напряжением и одновременном замыкании контакта на задней части корпуса инструмента загорается лампочка-индикатор. Она указывает, что этот провод – фаза. Для трёхжильного провода нужен мультиметр, предназначенный для измерения характеристик электрического сигнала. Действовать нужно так: сначала отключаем заземление, затем находим фазу, после чего определяем при помощи мультиметра остальные провода. При одновременном касании фазы и рабочего ноля на мониторе прибора вы увидите определённое значение. При касании рабочего и защитного ноля значение не показывается.


  • И, наконец, последний этап – собственно установка декоративно-изолирующей крышки. Если механизм и корпус представляют собой единое целое, может возникнуть необходимость подрезать край корпуса для свободного вхождения кабеля.



Правила выбора накладных розеток и выключателей


Согласитесь, мы уже не представляет свою жизнь без выключателей и розеток – каждый день мы пользуемся этими устройствами и порой даже не задумываемся, почему именно это изделие находится в том или ином месте. А ведь от правильного выбора зависит комфорт и безопасность нашей жизни. Давайте рассмотрим, на какие параметры нужно обращать внимание при покупке розеток.

  • Степень защиты корпуса от влаги и мелких частиц, пыли. Маркировка для этого показателя обозначается буквами IP и двумя цифрами, которые указаны сразу после букв. Обратите внимание на приведённую схему:

  • Обращайте внимание и на то, из какого материала выполнен корпус электророзетки. Не рекомендуется покупать розетку с основанием из пластика – данный материал не устойчив к высокой степени нагревания. Наилучший вариант – керамическая розетка или изделие из противоударного пластика.
  • Заземление. Выбор зависит от наличия или отсутствия в проводке квартиры заземляющего проводника. У розетки с заземлением есть 2 дополнительных контакта. Обратите внимание на электросеть в вашем помещении – если провод заземляющий, то тогда и розетка должна иметь эти дополнительные контакты.


  • Сила тока, напряжение, частота сети – показатели, которые играют важную роль при выборе розетки. Рекомендуется обратиться к специалисту, который грамотно выполнит расчёт номинальных значений.


  • Вид розеток. Они могут быть с крышкой, со шторкой, с выключателем, с выталкиванием вилки. Делая выбор, ориентируйтесь на место эксплуатации изделия. Например, если розетка нужна для детской комнаты, то лучше всего подойдёт устройство со специальной шторкой, которая будет обеспечивать защиту от контакта ребёнка с током. А розетка с крышкой – идеальный вариант в местах, где много влаги или пыли.


  • Форма накладных розеток. Различают круглые, квадратные, угловые изделия.


И, конечно, важный фактор при выборе устройств такого типа – это фирма-производитель. Старайтесь приобретать продукцию известных брендов, которые давно зарекомендовали себя в сфере электроприборов: помните, что от вашего выбора зависит безопасность вас и вашей семьи.


Несмотря на то, что выключатели и розетки накладного типа имеют более простой монтаж, не стоит забывать об осторожном отношении при работе с электроприборами. Если у вас нет навыков в электромонтажных работах, а проводка в помещении, где нужно заменить розетку или выключатель, достаточно старая, мы рекомендуем доверить монтажные работы экспертам.


  

Интерфейс

сокетов Интерфейс

сокетов


[ Предыдущий |
Далее |
Содержание |
Глоссарий |
Главная |
Поиск ]


Принципы программирования связи AIX версии 4.3


Структура ядра состоит из трех уровней: уровня сокетов, уровня протокола и уровня устройства. Сокет уровень обеспечивает интерфейс между подпрограммами и нижними уровнями, протокол уровень содержит протокольные модули, используемые для связи, и устройство уровень содержит драйверы устройств, управляющие сетевыми устройствами. Протоколы и драйверы загружаются динамически. Рисунок Socket Label иллюстрирует взаимосвязь между слоями.

Процессы обмениваются данными, используя модель клиента и сервера. В этой модели серверный процесс, одна из конечных точек двустороннего пути связи, прослушивает сокет. Клиентский процесс, другой конец коммуникационного пути, взаимодействует с серверным процессом через другой сокет. Клиентский процесс может находиться на другой машине. Ядро поддерживает внутренние соединения и направляет данные от клиента к серверу.

На уровне сокета структура данных сокета находится в центре внимания. Подпрограммы интерфейса системного вызова управляют действиями, связанными с подпрограммой, собирая параметры подпрограммы и преобразовывая данные программы в формат, ожидаемый подпрограммами второго уровня.

Большинство возможностей сокетов реализовано в подпрограммах второго уровня. Эти подпрограммы второго уровня непосредственно манипулируют структурами данных сокетов и управляют синхронизацией между асинхронными действиями.

Интерфейс сокета

для сетевых средств

Средства межпроцессного взаимодействия сокетов (IPC), показанные на рисунке Примеры уровня операционной системы, расположены поверх сетевых средств. Данные передаются от прикладной программы через уровень сокетов к поддержке сети. Состояние, связанное с протоколом, поддерживается во вспомогательных структурах данных, специфичных для поддерживающих протоколов. Уровень сокета передает ответственность за хранение, связанное с передаваемыми данными, на уровень сети.

Некоторые коммуникационные домены, поддерживаемые средством IPC сокета, обеспечивают доступ к сетевым протоколам. Эти протоколы реализованы как отдельный программный уровень, логически расположенный ниже программного обеспечения сокетов в ядре. Ядро предоставляет вспомогательные услуги, такие как управление буфером, маршрутизация сообщений, стандартизированные интерфейсы к протоколам и интерфейсы к драйверам сетевых интерфейсов для использования различных сетевых протоколов.

Подпрограммы пользовательских запросов и управляющих выходов служат интерфейсом от подпрограмм сокетов к коммуникационным протоколам.

Примечание: Коды ошибок сокетов, выдаваемые для ошибок сетевой связи, определяются как коды с 57 по 81 и находятся в файле /usr/include/sys/errno. h .



[ Предыдущий |
Далее |
Содержание |
Глоссарий |
Главная |
Поиск ]

Scholarly Commons — День исследований: Rational Knob-Socket Прогнозы альфа-спиральной стабильности

  • < Предыдущее событие
  • Следующее событие >
  •  

 

Title

Rational Knob-Socket Predictions of Alpha-Helical Stability

Poster Number

13a

Lead Author Affiliation

Pharmaceutical and Chemical Sciences

Second Author Affiliation

Pharmaceutical and Chemical Sciences

Введение

Конструкция, которая упрощает сложную упаковку остатков, значительно повлияет на наше понимание и анализ структуры белка более высокого порядка, так же как ковалентная пептидная связь позволяет проводить линейное сравнение белковых последовательностей, а образцы водородных связей основной цепи определяют вторичную структуру. Новая модель «выступ-гнездо» (KS) обеспечивает конструкцию для интерпретации и анализа прямого вклада аминокислотных остатков в стабильность α-спиральных белковых структур. Основываясь на предпочтениях остатков, полученных из набора белковых структур, конструкция KS характеризует внутри- и межспиральную упаковку в регулярные паттерны простых мотивов. Внутриспиральные взаимодействия состоят из регулярного паттерна из трех остаточных треугольных мотивов, называемых гнездами, которые способствуют стабильности спирали. Для межспиральных взаимодействий один выступ аминокислоты из одной α-спирали упаковывается в гнездо из трех аминокислот внутри другой α-спирали. Таким образом, гнезда подразделяются на три категории: (1) свободные, неупакованные и способствующие внутриспиральным взаимодействиям, (2) заполненные, упакованные и способствующие межспиральным взаимодействиям и (3) неупакованные и неблагоприятные для α-спиральной структуры. Состав гнезда из трех аминокислот служит кодом, который можно использовать для предсказания упаковки белка и, в более широком смысле, также можно использовать для понимания вклада отдельных аминокислот в стабильность спирали. Модель KS использовалась в дизайне de novo α-спирального гомодимера, KSα1.1. С помощью сайт-направленного мутагенеза были рационально выбраны точечные мутанты KSα1.1 для увеличения и уменьшения стабильности путем связывания склонности к KS с изменениями α-спиральной структуры. В модели α-спирали KS каждая точечная мутация влияет на шесть окружающих гнезд, изменяя значения склонности свободных/заполненных. Путем анализа изменений в склонностях этих шести гнезд для каждого мутанта были сделаны предсказания структуры на основе KS, которые связаны с их стабильностью. Эти предсказанные значения сравнивают с экспериментально определенной структурой и стабильностью каждого белка из исследований химической и термической денатурации, измеренных с помощью спектроскопии кругового дихроизма. Это исследование служит отправной точкой для выявления того, как упаковка остатков способствует стабильности белка.

Цель

Основываясь на предпочтениях остатков, полученных из набора белковых структур, конструкция KS характеризует внутри- и межспиральную упаковку в регулярные паттерны простых мотивов. Внутриспиральные взаимодействия состоят из регулярного паттерна из трех остаточных треугольных мотивов, называемых гнездами, которые способствуют стабильности спирали. Для межспиральных взаимодействий один выступ аминокислоты из одной α-спирали упаковывается в гнездо из трех аминокислот внутри другой α-спирали. Таким образом, гнезда подразделяются на три категории: (1) свободные, неупакованные и способствующие внутриспиральным взаимодействиям, (2) заполненные, упакованные и способствующие межспиральным взаимодействиям и (3) неупакованные и неблагоприятные для α-спиральной структуры. Состав гнезда из трех аминокислот служит кодом, который можно использовать для предсказания упаковки белка и, в более широком смысле, также можно использовать для понимания вклада отдельных аминокислот в стабильность спирали.

Метод

Модель KS использовали для создания de novo α-спирального гомодимера KSα1.1. С помощью сайт-направленного мутагенеза были рационально выбраны точечные мутанты KSα1. 1 для увеличения и уменьшения стабильности путем связывания склонности к KS с изменениями α-спиральной структуры. В модели α-спирали KS каждая точечная мутация влияет на шесть окружающих гнезд, изменяя значения склонности свободных/заполненных. Путем анализа изменений в склонностях этих шести гнезд для каждого мутанта были сделаны предсказания структуры на основе KS, которые связаны с их стабильностью. Эти предсказанные значения сравнивают с экспериментально определенной структурой и стабильностью каждого белка из исследований химической и термической денатурации, измеренных с помощью спектроскопии кругового дихроизма (CD).

Результаты

По всей длине спирали KSα1.1 было сделано более 10 точечных мутаций. Предсказанная стабильность была рассчитана на основе изменения склонности к KS 6 затронутых гнезд, которые расположены в шестиугольнике вокруг точечной мутации. В то время как было предсказано, что большинство из них уменьшит α-спиральность, некоторые, как было предсказано, стабилизируют и усилят спиральный характер. Сравнение деконволюционного анализа спектров CD показало, что модель KS была предсказательной. Кроме того, двойные мутанты обладали аддитивной способностью стабилизировать пептид до более α-спирального содержания.

Местонахождение

Университетский центр ДеРоза

Формат

Постерная презентация

Стендовая сессия

Утро 10:00-12:00

Этот документ в настоящее время недоступен здесь.

ЗАГРУЗКИ

С 27 апреля 2018 г.

МОНЕТЫ

 

28 апреля, 10:00 28 апреля, 12:00

Rational Knob-Socket Predictions of Alpha-Helical Stability

DeRosa University Center0021

Конструкция, которая упрощает сложную упаковку остатков, значительно повлияет на наше понимание и анализ структуры белка более высокого порядка, так же как ковалентная пептидная связь позволяет линейно сравнивать белковые последовательности и модели водородных связей основной цепи определяют вторичную структуру. Новая модель «выступ-гнездо» (KS) обеспечивает конструкцию для интерпретации и анализа прямого вклада аминокислотных остатков в стабильность α-спиральных белковых структур. Основываясь на предпочтениях остатков, полученных из набора белковых структур, конструкция KS характеризует внутри- и межспиральную упаковку в регулярные паттерны простых мотивов. Внутриспиральные взаимодействия состоят из регулярного паттерна из трех остаточных треугольных мотивов, называемых гнездами, которые способствуют стабильности спирали. Для межспиральных взаимодействий один выступ аминокислоты из одной α-спирали упаковывается в гнездо из трех аминокислот внутри другой α-спирали. Таким образом, гнезда подразделяются на три категории: (1) свободные, неупакованные и способствующие внутриспиральным взаимодействиям, (2) заполненные, упакованные и способствующие межспиральным взаимодействиям и (3) неупакованные и неблагоприятные для α-спиральной структуры. Состав гнезда из трех аминокислот служит кодом, который можно использовать для предсказания упаковки белка и, в более широком смысле, также можно использовать для понимания вклада отдельных аминокислот в стабильность спирали.

Розетки строение: Электрические розетки | Интернет-магазин Крепком