Dipolar Relaxation of Water Protons in the Vicinity of a Collagen-like Peptide.
コラーゲン様ペプチド近傍における水プロトンの双極子緩和 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- その他の原著論文
- 対象
- 未確定
- 出版年
- 2022
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/04
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
定量的磁気共鳴画像法は関節軟骨の変性変化の非侵襲的診断に有用であるが、分子レベルの構造変化と緩和時間の関連が不明瞭である。異方性のコラーゲン含有組織では、核磁気緩和の配向依存性が画像解釈を困難にする。本研究では、水とコラーゲンの相互作用を分子動力学シミュレーションでモデル化し、コラーゲン様ペプチド近傍の水プロトンの双極子緩和の大きさと配向依存性を調べた。その結果、ペプチド近傍では水素核の双極子緩和は異方的であり、水がペプチド近傍に留まる場合、配向依存性の緩和時間が生じ得ることが分かった。しかし、その配向依存性は関節軟骨MRIで一般的に観察されるマジックアングル現象とは異なるものであった。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
Quantitative magnetic resonance imaging is one of the few available methods for noninvasive diagnosis of degenerative changes in articular cartilage. The clinical use of the imaging data is limited by the lack of a clear association between structural changes at the molecular level and the measured magnetic relaxation times. In anisotropic, collagen-containing tissues, such as articular cartilage, the orientation dependency of nuclear magnetic relaxation can obscure the content of the images. Conversely, if the molecular origin of the phenomenon would be better understood, it would provide opportunities for diagnostics as well as treatment planning of degenerative changes in these tissues. We study the magnitude and orientation dependence of the nuclear magnetic relaxation due to dipole-dipole coupling of water protons in anisotropic, collagenous structures. The water-collagen interactions are modeled with molecular dynamics simulations of a small collagen-like peptide dissolved in water. We find that in the vicinity of the collagen-like peptide, the dipolar relaxation of water hydrogen nuclei is anisotropic, which can result in orientation-dependent relaxation times if the water remains close to the peptide. However, the orientation-dependency of the relaxation is different from the commonly observed magic-angle phenomenon in articular cartilage MRI.
MeSH
DOI 10.1021/acs.jpcb.2c00052
PMID 35343227
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