Генератор UTM меток • Онлайн компоновщик ютм меток

Этот инструмент поможет легко добавить параметры об источниках трафика к URL-адресам, чтобы точно отследить ход маркетинговых кампаний.

Адрес страницы *

Источник кампании *

utm_source: google, facebook, site, newsletter

Тип трафика *

utm_medium: cpc, banner, email, social, article

Название кампании *

utm_campaign: product, promo, sale, discount

Идентификатор объявления

utm_content: link, landing page, buy-now, textlink

Ключевое слово

utm_term: free, signup, -20%, registration

Результат

Копировать URL


Генератор UTM-меток: что это такое и зачем он нужен?

Несмотря на то, что добавление параметров UTM к URL-адресу кажется простым, этот процесс может быть подвержен ошибкам, если рассматривать широкий спектр URL-адресов, а также выполнять один и тот же шаг много раз для большого количества URL-адресов. Лучше всего использовать компоновщик URL-адресов кампании, который генерирует эти URL-адреса автоматически.

Чтобы сгенерировать UTM-метки, все, что нужно сделать, это выполнить следующие простые шаги в компоновщике UTM:

  1. Добавьте свой веб-сайт или URL-адрес целевой страницы в первое поле.
  2. Заполните остальные поля соответствующими значениями.
  3. Нажмите кнопку «Копировать URL» и можно начать использовать его в маркетинговых кампаниях.

Что такое UTM-метка и как она выглядит?

UTM-метка – это простой фрагмент кода, который можно добавить в конец URL-адреса для отслеживания эффективности кампаний и контента. Можно отслеживать 5 стандартных вариантов параметров UTM: источник, канал, кампания, термин и контент. Параметры, которые отслеживаются с помощью UTM-меток, отображаются в аналитических отчетах и дают более четкое представление об эффективности маркетинга.

Ссылка с UTM-метками выглядит примерно так:

https://tonyline.
com.ua/landing-page/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=promo&utm_content=order-now-20-off&utm_term=facebook-page-title_december

Часть, начинающаяся после «?» это UTM-метка.

Сама метка состоит из двух компонентов:

  1. Параметр UTM — начинается с utm. Можно отслеживать 5 стандартных параметров: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content и utm_term.
  2. Переменная отслеживания — уникальная переменная для идентификации отслеживаемого параметра (например, имя источника трафика). Знак «=» предшествует этой переменной. В переменной могут быть только цифры, буквы, дефисы, знак «+» и точки.

Добавление UTM-метки не влияет на реальную страницу. Можно удалить UTM-код из URL-адреса, и страница продолжит нормально загружаться.

Параметры UTM-меток

Кто-то называет их UTM-параметрами, кто-то UTM-кодом, а кто-то предпочитает UTM-метки. Но все они означают одно и то же.

Параметры UTM представляют собой набор из пяти параметров: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content и utm_term.

1. Источник трафика ➔ utm_source

Этот параметр позволяет отслеживать источник трафика. К URL-адресу добавляется параметр utm_source. Источниками, которые можно отслеживать, могут быть Facebook, Google, Bing, Instagram (и любые другие платформы) или имя списка адресов электронной почты.

Пример: &utm_source=google

2. Канал трафика ➔ utm_medium

Этот параметр отслеживает тип трафика, с которого пришел посетитель — цена за клик, электронная почта, социальные сети, реферал, медийная реклама и т. д.

Пример: &utm_medium=cpc

3. Название кампании ➔ utm_campaign

UTM-параметр названия кампании позволяет отслеживать эффективность конкретной кампании. Например, можно использовать параметр кампании, чтобы различать трафик между различными рекламными кампаниями Facebook или кампаниями электронной почты.

Пример: &utm_campaign=promo

4. Содержание ➔ utm_content

При использовании несколько ссылок, указывающих на один и тот же URL-адрес (например, электронное письмо с двумя кнопками CTA), эта метка поможет отследить, какая ссылка была нажата.

Пример: &utm_content=order-now-20-off

5. Ключевое слово ➔ utm_term

Этот параметр позволяет отслеживать, по какому ключевому слову пришел посетитель веб-сайта. Параметр специально используется для платных поисковых объявлений.

Пример: &utm_term=fast-sites-december

Параметры динамической вставки Google AdWords
ПараметрЗначение и описание
{campaignid}Идентификатор кампании. (Используйте это, если вы настроили информацию для отслеживания на уровне учетной записи и хотите знать, в какой кампании было показано ваше объявление. )
{adgroupid}Идентификатор группы объявлений. (Используйте это, если вы настроили информацию для отслеживания на уровне учетной записи или кампании и хотите знать, какая группа объявлений показала ваше объявление.)
{feeditemid}Идентификатор расширения, которое было нажато.
{targetid}Идентификатор ключевого слова (с пометкой «kwd»), цели динамического поискового объявления («dsa»), цели списка ремаркетинга («aud») или раздела продукта («pla»), вызвавшего показ объявления. Вывод отображается в следующем порядке: «aud, dsa, kwd, pla». Например, если вы добавите список ремаркетинга в свою группу объявлений (идентификатор критерия «456») и настроите таргетинг на ключевые слова с идентификатором «123», {targetid} будет заменен на «aud-456:kwd-123».
{loc_interest_ms}Идентификатор интересующего местоположения, которое помогло запустить рекламу.
{loc_physical_ms}Идентификатор географического местоположения клика.
{matchtype}Тип соответствия ключевого слова, вызвавшего показ вашего объявления: «e» для точного, «p» для фразового или «b» для «широкого».
{network}Откуда пришел клик: «g» для поиска Google, «s» для поискового партнера или «d» для контекстно-медийной сети.
{device}С какого устройства был совершен клик: «m» для мобильных устройств (включая WAP), «t» для планшетов и «c» для компьютеров.
{devicemodel}На какой модели телефона или планшета был сделан клик (например, «Apple+iPhone»). Примечание. Доступно только в кампаниях контекстно-медийной сети.
{ifmobile:[value]}Что бы вы ни определили для «[значение]», если ваше объявление было нажато с мобильного телефона.
{ifnotmobile:[value]}Независимо от того, что вы определяете для «[значение]», если ваше объявление нажато с компьютера или планшета.
{ifsearch:[value]}Что бы вы ни определили для «[значение]», если клики по вашему объявлению были совершены с сайта в поисковой сети Google.
{ifcontent:[value]}Что бы вы ни определили для «[значение]», если клики по вашему объявлению были сделаны с сайта в контекстно-медийной сети Google.
{creative}Уникальный идентификатор вашего объявления.
{keyword}Для поисковой сети: ключевое слово из вашей учетной записи, которое соответствует поисковому запросу, если только вы не используете динамическое поисковое объявление, которое возвращает пустое значение. Для контекстно-медийной сети: ключевое слово из вашей учетной записи, соответствующее содержанию.
{placement}Тематический сайт, на котором было выполнено нажатие на ваше объявление (для кампаний с таргетингом на ключевые слова), или соответствующие критерии таргетинга на места размещения для сайта, на котором было нажато ваше объявление (для кампаний с таргетингом на места размещения).
{target}Категория места размещения (работает только с кампаниями с таргетингом на места размещения)
{param1}Параметр креатива № 1, если вы используете AdParamService с API AdWords.
{param2}Параметр креатива № 2, если вы используете AdParamService с AdWords API.
{random}Случайное число, сгенерированное Google (64-битное целое число без знака), обычно используемое для принудительной перезагрузки страницы.
{adposition}Позиция на странице, на которой появилось ваше объявление, со значением, например, «1t2» (это означает, что страница 1, вверху, позиция 2).
{ignore}Игнорирует элементы отслеживания вашего конечного URL, чтобы снизить нагрузку на ваш сайт при сканировании. Его можно использовать только в конечном или конечном мобильном URL.

Пример UTM-меток для Google Ads:

https://tonyline.com.ua/sites/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={network}&utm_content={creative}&utm_term={keyword}

Параметры динамической вставки Facebook
ПараметрЗначение и описание
{{ad. id}}Идентификатор объявления.
{{adset.id}}Идентификатор группы объявлений.
{{campaign.id}}Идентификатор кампании.
{{ad.name}}Название объявления.
{{adset.name}}Название набора объявлений.
{{campaign.name}}Название кампании.
{{placement}}Размещение.
{{site_source_name}}Название источника сайта.

Пример UTM-меток для Facebook:

https://tonyline.com.ua/sites/?utm_source={{site_source_name}}&utm_medium={{placement}}&utm_campaign={{campaign.name}}&utm_content={{ad.name}}&utm_term={{adset.name}}_{{ad.id}}

Почему параметры UTM так ценны?

Теги отслеживания важны, потому что UTM улучшают отчеты системы аналитики (например, Google Analytics). Например, без UTM невозможно узнать, был ли клик из LinkedIn из обычной публикации или из платной рекламы. Но с параметрами UTM эта информация будет доступна во всех аналитических инструментах. Можно даже получить более подробные данные, например, из какого варианта рекламы пришел трафик.

Когда возможно отслеживать мельчайшие детали в кампаниях, становится легче увидеть, какие кампании можно удвоить, на какие объявления выделить больше денег или какой текст не находит отклика у клиентов.

Более эффективное использование UTM заключается в том, что это язык атрибуции всех инструментов аналитики и большинства маркетинговых платформ.

См. также

Генератор паролей

Счетчик символов

Эмодзи смайлики

HTML редактор онлайн

Проверка адаптивности сайта

Компоновщик utm-меток | Удобно на дневнике larakoch.ru

Целевой URL

Адрес страницы, на которую должен перейти посетитель

Источник кампании — utm_source

Источник перехода: google, yandex и т. п.

Канал кампании — utm_medium

Тип трафика: cpc, ppc, banner, email и т.п.

Название кампании — utm_campaign

Название рекламной кампании

Ключевое слово — utm_term

Определяет оплачиваемые ключевые слова

Содержание кампании — utm_content

Дополнительная информация

Сгенерированная ссылка

Подписка на статьи

Даю согласие на обработку персональных данных

Рубрики

  • Школы
    • Кировский район
    • Ленинский район
    • Заволжский район
    • Красноперекопский район
    • Дзержинский район
    • Фрунзенский район
  • Детские сады
    • Кировский район
    • Ленинский район
    • Заволжский район
    • Красноперекопский район
    • Дзержинский район
    • Фрунзенский район
  • Медицинские лаборатории
  • Парки и набережные
  • Музеи и выставки
  • Отдых зимой
  • Полезные советы

Свежие записи

  • 5 часов назад Всё про детский сад 30 Ярославль: отзывы, официальный сайт, информация о МДОУ
  • 12 часов назад Всё про детский сад 29 Ярославль: отзывы, официальный сайт, информация о МДОУ
  • день назад Всё про детский сад 27 Ярославль: отзывы, вакансии, телефон, адрес, официальная информация
  • день назад Всё про детский сад 20 Ярославль: отзывы, вакансии, телефон, адрес, официальная информация
  • 3 дня назад Всё про детский сад 6 Ярославль: отзывы, вакансии, телефон, адрес, официальная информация
  • 3 дня назад Изгиб Ярославль: активный отдых в спортивном парке – цены, адрес, режим работы, отзывы

Инструменты

  • Посчитать символы
  • Транслит переводчик
  • Компоновщик UTM-меток

Автоматическое предсказание структуры РНК обнаруживает линкер изгиба-поворота в двойных глициновых рибопереключателях

. 2012 25 января; 134 (3): 1404-7.

дои: 10.1021/ja2093508. Epub 2012 12 января.

Випапат Кладванг 1 , Фан-Чие Чжоу, Риджу Дас

принадлежность

  • 1 Факультет биохимии Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния 94305, США.
  • PMID: 22192063
  • DOI: 10.1021/ja2093508

Wipapat Kladwang et al. J Am Chem Soc. .

. 2012 25 января; 134 (3): 1404-7.

дои: 10.1021/ja2093508. Epub 2012 12 января.

Авторы

Випапат Кладванг 1 , Фан-Чие Чжоу, Риджу Дас

принадлежность

  • 1 Факультет биохимии Стэнфордского университета, Стэнфорд, Калифорния 94305, США.
  • PMID: 22192063
  • DOI: 10.1021/ja2093508

Абстрактный

Третичные структуры функциональных молекул РНК остаются трудными для расшифровки. Новое поколение автоматизированных методов прогнозирования структуры РНК может помочь решить эти проблемы, но они еще не прошли экспериментальную проверку. Здесь мы применяем четыре инструмента предсказания к классу двойных глициновых рибопереключателей, которые могут совместно связывать два лиганда. Новый метод (BPPalign), RMdetect, JAR3D и Rosetta 3D-моделирование дают согласованные прогнозы для нового ствола P0 и мотива изгиба-поворота. Эти элементы структурируют линкер между двойными аптамерами РНК. Химическое картирование рибопереключателя Fusobacterium nucleatum с помощью N-метилизатоинового ангидрида, диметилсульфата и 1-циклогексил-3-(2-морфолиноэтил)карбодиимида, мето-п-толуолсульфоната. свидетельство структурированного линкера. В условиях раствора, допускающих строгий термодинамический анализ, нарушение этой структуры спираль-соединение-спираль дает в 120 и 6-30 раз худшие константы диссоциации для двух глицин-связывающих переходов РНК, что соответствует общему энергетическому воздействию 4,3 ± 0,5 ккал/мин.

мол. Предыдущие биохимические и кристаллографические исследования не включали этот критический элемент из-за чрезмерного усечения РНК. Мы предполагаем, что во фланкирующих областях этой и других функциональных РНК могут существовать еще несколько неоткрытых элементов, и инструменты автоматизированного прогнозирования могут играть полезную роль в их обнаружении и выделении.

© 2011 Американское химическое общество

Похожие статьи

  • Модуляция четвертичной структуры и усиление связывания лиганда за счет K-поворота тандемных глициновых рибопереключателей.

    Baird NJ, Ferré-D’Amaré AR. Бэрд, штат Нью-Джерси, и соавт. РНК. 2013 фев; 19 (2): 167-76. doi: 10.1261/РНК.036269.112. Epub 2012 17 декабря. РНК. 2013. PMID: 23249744 Бесплатная статья ЧВК.

  • Псевдоузловая преорганизация рибопереключателя I класса preQ1.

    Сантнер Т., Ридер У., Кройц С., Микура Р. Сантнер Т. и др. J Am Chem Soc. 2012 25 июля; 134 (29): 11928-31. дои: 10.1021/ja3049964. Epub 2012 9 июля. J Am Chem Soc. 2012. PMID: 22775200

  • Энергетически выгодное взаимодействие лидер-линкер устраняет лиганд-связывающую кооперативность в глициновых рибопереключателях.

    Шерман Э.М., Эскиаки Дж., Эльсайед Г., Йе Д.Д. Шерман Э.М. и соавт. РНК. 2012 март; 18 (3): 496-507. doi: 10.1261/РНК.031286.111. Epub 2012 25 января. РНК. 2012. PMID: 22279151 Бесплатная статья ЧВК.

  • [Адениновый рибопереключатель: новый механизм регуляции генов].

    Леме Дж.Ф., Лафонтен Д.А. Лемей Дж. Ф. и соавт. Медицинские науки (Париж). 2006 декабря; 22 (12): 1053-9. doi: 10.1051/medsci/200622121053. Медицинские науки (Париж). 2006. PMID: 17156726 Обзор. Французский.

  • Вычислительные методы прогнозирования взаимодействия РНК с ионами металлов и малыми органическими лигандами.

    Филипс А., Лах Г., Буйницкий Ю.М. Филипс А и др. Методы Энзимол. 2015;553:261-85. doi: 10.1016/bs.mie.2014.10.057. Epub 2015 3 февраля. Методы Энзимол. 2015. PMID: 25726469 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Регуляция расщепления глицина и детоксикации с помощью высококонсервативного глицинового рибопереключателя у Burkholderia spp.

    Муньяти-Осман Н., Аппасами С.Д., Дамири Н., Эмризал Р., Алипия Н.М., Рамлан Э. И., Фирдаус-Райх М. Муньяти-Осман Н. и др. Карр микробиол. 2021 авг; 78 (8): 2943-2955. doi: 10.1007/s00284-021-02550-5. Epub 2021 2 июня. Карр микробиол. 2021. PMID: 34076709

  • Кооперативность и аллостерия в системах РНК.

    Песелис А., Серганов А. Песелис А. и др. Методы Мол Биол. 2021;2253:255-271. дои: 10.1007/978-1-0716-1154-8_15. Методы Мол Биол. 2021. PMID: 33315228 Обзор.

  • Ускоренное определение трехмерных структур, состоящих только из РНК, под контролем крио-ЭМ.

    Каппель К., Чжан К., Су З., Уоткинс А.М., Кладванг В., Ли С., Пинтили Г., Топкар В.В., Ранган Р., Желудев И.Н., Ессельман Д.Д., Чиу В., Дас Р. Каппель К. и др. Нат Методы. 2020 июль; 17 (7): 699-707. doi: 10.1038/s41592-020-0878-9. Epub 2020 2 июля. Нат Методы. 2020. PMID: 32616928 Бесплатная статья ЧВК.

  • Структурное понимание димеризации РНК: мотивы, интерфейсы и функции.

    Бу-Надер С, Чжан Дж. Бу-Надер С. и соавт. Молекулы. 2020 23 июня; 25 (12): 2881. doi: 10,3390/молекулы25122881. Молекулы. 2020. PMID: 32585844 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Бывшие сиротские рибопереключатели обнаруживают неисследованные области бактериального метаболизма, передачи сигналов и процессов контроля генов.

    Шерлок МЭ, Брейкер РР. Шерлок М.Е. и др. РНК. 2020 июнь; 26 (6): 675-693. doi: 10.1261/rna.074997.120. Epub 2020 12 марта. РНК. 2020. PMID: 32165489 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

News — K-образные повороты в РНК

Нажмите здесь, чтобы просмотреть последние статьи о перегибах в РНК в PubMed

2014

Критическая пара оснований в k-образных поворотах, которая обеспечивает характеристики складывания и коррелирует с биологической функцией. Скотт А. Макфи, Лин Хуан и Дэвид М. Дж. Лилли Nature Communications . 5 : 5127 (2014).

nk-повороты (k-повороты) — широко распространенные элементы РНК, опосредующие третичные контакты посредством искривление винтовой оси. Мы обнаружили, что способность k-витков подвергаться ионно-индуцированному фолдинг обеспечивается единственной парой оснований, которая следует за консервативными парами AG, т. е. позиция 3b3n. Пара Уотсона-Крика приводит к неспособности сворачиваться только с ионами металлов, в то время как 3n = G или 3b = C (но не оба) допускают складывание. Кристаллографическое исследование выявляет два гидратированных ионы металлов, координированные с O6 G3n и G2n Kt-7. Удаление любого атома ухудшает Mg 2+ — индуцированная складчатость в растворе. В то время как рибопереключатели SAM-I имеют последовательности 3b3n, которые предрасполагают их к фолдингу, индуцированному ионами, мяРНК U4 сильно склонны к неспособности к такому складной. Таким образом, последовательности рибопереключателей позволяют фолдингу происходить независимо от связывания с белком. в то время как U4 должен оставаться развернутым, пока не свяжется с белком. Эмпирические правила, выведенные для Свертывание k-очередей имеет сильную прогностическую ценность.

2013

функциональная взаимозаменяемость pk- и k-поворотов в структуре РНК. Далдроп P, Masquida B и Lilley DMJ. РНК Биол. . 10 : 445-452 (2013).

Рибонуклеаза P РНК требует резко изогнутой Спираль РНК для создания взаимодействия между петлей и рецептором, которое создает связывание место для подложки. В некоторых формах рибозима это выполняется k-поворотом, в то время как другие имеют другой элемент, называемый ПК-поворот. РНКаза P Thermotoga maritima имеет pk-виток. Этот в целом очень похож на k-turn in situ , но не имеет всех стандартная ля-минорная водородная связь и по сути не перекручена. это показали, что pk и k-повороты могут быть функционально заменены в РНКазе P и рибопереключатель САМ-И.

Пластичность структурного мотива в РНК: структурный полиморфизм изгиба как функция его окружения. Далдроп П., Лилли DMJ. РНК . 13 : 357-364 (2013).

Показывает, что подавляющее большинство k-витков попадают в один из двух классов, в зависимости от того, принимает ли N3 или N1 аденина в положении 2b водородную связь, переданную O2′ из -1n. Представлена ​​кристаллическая структура Kt-7, встроенная в рибопереключатель SAM-I, которая показывает, что это структура N3, в отличие от его структуры N1 в рибосоме.

Модуляция четвертичной структуры и усиление связывания лиганда за счет K-поворота тандемных глициновых рибопереключателей. Baird, NJ, Ferr-D’Amar, AR RNA 19 : 167-176 (2013).

Интересное исследование укладки глициновых рибопереключателей из Bacillus subtilis, Fusobacterium nucleatum, и Vibrio cholerae с линкером, содержащим k-образный поворот, и без него между двумя доменами рибопереключателя. Делается вывод, что линкер k-витка помогает организовать четвертичную структуру тандемных рибопереключателей.

2012

Энергетически выгодное взаимодействие лидер-линкер устраняет лиганд-связывающую кооперативность в глициновых рибопереключателях. Шерман Э.М., Эскиаки Дж., Эльсайед Г., Йе Д.Д. РНК 18 : 496-507 (2012)

Автоматическое предсказание структуры РНК обнаруживает линкер с перегибом в двойных глициновых рибопереключателях. Kladwang W, Chou FC, Das R. J Am Chem Soc. 134 : 1404-1407 (2012).

Две статьи, показывающие, что последовательность на 5′-конце глицинового рибопереключателя гибридизуется с линкерной областью, создавая дуплекс, содержащий k-виток, соединяющий тандемные повторы. См. также статью 2013 года из лаборатории Ferr D’Amar. Это доводит общее количество рибопереключателей, содержащих k-виток, до четырех.

Структура и укладка редкого естественного поворота кинка в РНК с парой AA в положении 2b2n. Шредер К.Т., Далдроп П., Макфи С.А., Лилли Д.М.Дж. РНК . 18 : 1257-1266 (2012).

Определение кристаллической структуры производного рибопереключателя SAM-I, содержащего Kt-23 из Thelohania solenopsae . Это очень редкий природный пример k-витка с аденином в позиции 2n и первая структура такого природного k-витка. Он содержит пару AA, не связанную водородной связью, в положении 2b2n. Кристаллическая структура T. solenopsae k-turn добавлен в базу данных.

Наблюдение одиночной молекулы индукции структуры РНК k-витка при связывании белка L7Ae. Ван Дж., Фессл Т., Шредер К.Т., Уэлле Дж., Лю Ю., Фриман А.Д., Лилли Д.М.Дж. Biophys J. 103 : 2541-2548 (2012).

Попытка ответить на вопрос, действует ли L7Ae на k-поворот за счет конформационного отбора или за счет индуцированного соответствия. Одномолекулярный FRET не может обнаружить промежуточные продукты при сворачивании до временной шкалы 8 мс, что согласуется с конформационным отбором.

Сентябрь 2011 г.

Третичные взаимодействия РНК в рибопереключателе стабилизируют структуру кинкового поворота. Шредер К.Т., Далдроп П., Лилли Д.М.Дж. Структура . 19 : 1233-1240 (2011).

Показывает, что третичные взаимодействия в рибопереключателе SAM-I стабилизируют k-виток, в котором G2n заменен аденином. В базу данных добавлена ​​кристаллическая структура измененного k-витка.

май 2011 г.

Структурная основа дифференциального распознавания лиганда двумя классами бис-(3′-5′)-циклических димерных гуанозинмонофосфатсвязывающих рибопереключателей Smith KD, Shanahan CA, Moore EL, Simon AC, Strobel SA Проц. Натл. акад. науч. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. 108 : 7757-7762 (2011).

Структура k-поворота добавлена ​​в базу данных.

Февраль 2011 г.

Структура раствора доменов K-поворота и петли-спецификатора из лидерной РНК Bacillus subtilis tyrS T-box. Ван Дж., Никонович Э.П. J Molec Biol. 408 : 99-117 (2011).

В базу данных добавлена ​​структура ЯМР k-витка.

ноябрь 2010 г.

Распознавание SAM и механизм конформационного переключения в Bacillus subtilis yitJ S-боксе/SAM-I рибопереключателе Lu. С и др. Дж. Молек. биол. 404 : 803-818 (2010).

Ке и его коллеги представляют кристаллическую структуру рибопереключателя B. subtilis SAM-I, демонстрирующую наличие k-витка и псевдоузла в четырехстороннем соединении. В базу данных добавлена ​​структура k-turn.

август 2010 г.

Структурная динамика бокс-поворота C/D РНК и ее комплекса с белками: роль взаимодействия A-минор 0, долгоживущие водные мостики и структурные сайты связывания ионов, выявленные с помощью молекулярного моделирования . Спаков Н., Рблов К., Шпонер Ю. J Phys Chem B . 114 :10581-93 (2010).

Компьютерное исследование стандартной k-поворота в зависимости от связывания белков L7Ae и 15,5 кДа.

Рибосомный белок L7Ae является субъединицей архейной РНКазы P.Cho IM, Lai LB, Susanti D, Mukhopadhyay B, Gopalan V. Proc Natl Acad Sci USA. 107 :14573-14578 (2010). Рибозимная РНКаза P Methanococcus maripaludis имеет k-виток, который связывает L7Ae. Авторы показывают, что добавление L7Ae увеличивает оптимальную температуру реакции и k cat /K M для расщепления пре-тРНК приблизительно в 360 раз.

Автор записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *