基于温度敏感型材料的O-GlcNAc糖基化蛋白富集新方法研究

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tnngx123
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  O-GlcNAc 修饰是指N-乙酰葡萄糖胺(N-acetylglucosamine,GlcNAc)以O-连接方式主要发生在蛋白质丝氨酸或苏氨酸残基上的单糖糖基化修饰,现已发现的1000 多种O-GlcNAc 修饰蛋白在生物体内的压力感受、能量代谢、信号转导[1]等生理活动中都具有重要作用。
其他文献
近年来,随着质谱分析的生物信息学方法的发展,人们发现内源性肽段(低丰度肽)和磷酸化肽包含了可能记录人类生理和病理状态的生物标记物,这些标记物比常规的标记物具有更高的临床灵敏性和特异性[1]。基质辅助激光解析飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)作为一种软电离技术,因其具有灵敏度高、生物相容性好等特点,成为分析痕量蛋白/肽段的重要手段之一[2]。
光电化学分析法由于具有灵敏度高、设备简单、成本低、易操作及微型化的优点,引起了科研工作者广泛的研究兴趣。本工作构建了一种基于p型CuS纳米晶作为信号放大元件的光电化学免疫传感器。
生活中低浓度的汞离子(Hg2+)也会对人类健康和环境安全造成威胁,因此设计一个高灵敏且操作简单、便携的方法来对其进行监控和检测是有重要意义的。在此工作中对Hg2+的检测浓度低至飞摩级别,满足了目前对于检测低浓度汞离子的需求。
制备低成本、具有良好耐久性与高活性的电催化剂用于燃料电池是非常必要的,但目前仍然是一个很大的挑战.在这里我们利用这样一种通用的,方便的超声化学方法合成了作为非贵金属的氧气还原反应(ORR)电催化剂的多孔MnO2.
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蛋白质可逆磷酸化过程作为一种重要的蛋白质翻译后修饰(Post translationalmodifications,PTMs),参与并调控着生命活动的几乎所有过程,例如信号传导、细胞生长、分化,新陈代谢等[1-2]。
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选择性和吸附容量是分离材料的重要特性,是痕量物质分离与富集研究关注的重点。我们在前期研究中发现,四唑可作为羧基的代替基团,但比羧基有更强的螯合能力。
外泌体,是一种直径大约40-100nm,能被大多数细胞分泌的微小膜泡。近年来研究发现外泌体在很多生理病理上都起着重要的作用1,如免疫中抗原呈递、肿瘤的生长与迁移、组织损伤的修复等。不同细胞分泌的外泌体具有不同的组成成分与功能,可以作为疾病诊断的生物标志物。
通过热蒸发技术,我们在高度有序且多孔(孔径~200nm)的阳极氧化铝(AAO)薄膜上成功的制备了具有二维网络结构的金纳米粒子-纳米腔体复合膜。在本工作中,我们将制备的金纳米粒子-纳米腔体复合膜-AAO模板命名为2740-NAu电极,并作为工作电极用于DNA的检测。