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  Strain and rupture of HIV-1 capsids during uncoating

Yu, A., Lee, E. M. Y., Briggs, J. A. G., Ganser-Pornillos, B. K., Pornillos, O., & Voth, G. A. (2022). Strain and rupture of HIV-1 capsids during uncoating. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(10): e2117781119. doi:10.1073/pnas.2117781119.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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pnas.2117781119.pdf (Verlagsversion), 5MB
Name:
pnas.2117781119.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
© 2022 the Author(s).

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Yu, Alvin1, Autor
Lee, Elizabeth M. Y.1, Autor
Briggs, John A. G.2, Autor           
Ganser-Pornillos, Barbie K.1, Autor
Pornillos, Owen1, Autor
Voth, Gregory A.1, Autor
Affiliations:
1external, ou_persistent22              
2Briggs, John / Cell and Virus Structure, Max Planck Institute of Biochemistry, Max Planck Society, ou_3344661              

Inhalt

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Schlagwörter: MOLECULAR-DYNAMICSScience & Technology - Other Topics; HIV capsid; all-atom molecular dynamics;   uncoating; strain;
 Zusammenfassung: Viral replication in HIV-1 relies on a fullerene-shaped capsid to transport genetic material deep into the nucleus of an infected cell. Capsid stability is linked to the presence of cofactors, including inositol hexakisphosphates (IP6) that bind to pores found in the capsid. Using extensive all-atom molecular dynamics simulations of HIV-1 cores imaged from cryo-electron tomography (cryoET) in intact virions, which contain IP6 and a ribonucleoprotein complex, we find markedly striated patterns of strain on capsid lattices. The presence of these cofactors also increases rigidity of the capsid. Conformational analysis of capsid proteins (CA) show CA accommodates strain by locally flexing away from structures resolved using X-ray crystallography and cryo-ET. Then, cryo-ET of HIV-1 cores undergoing endogenous reverse transcription demonstrates that lattice strain increases in the capsid prior to mechanical failure and that the capsid ruptures by crack propagation along regions of high strain. These results uncover HIV-1 capsid properties involved in their critical disassembly process.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2022-03
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: 8
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: ISI: 000772220900001
DOI: 10.1073/pnas.2117781119
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  Andere : PNAS
  Andere : Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
  Kurztitel : Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Washington, D.C. : National Academy of Sciences
Seiten: - Band / Heft: 119 (10) Artikelnummer: e2117781119 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 0027-8424
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925427230