离子液体基质用于MALDI-MS高效离子化磷酸化肽

来源 :2016全国生命分析化学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qepwq051
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  蛋白质的磷酸化作为重要的翻译后修饰之一,参与调解细胞多种生命活动过程,包括细胞增值、发育和分化、细胞凋亡、神经活动、新陈代谢和肿瘤发生等[1].MALDI-MS以高耐盐性,高灵敏度,高通量的特点,为生物大分子的检测,鉴定提供了有效手段.但是由于磷酸化肽离子化效率低,在蛋白酶解产物中与非磷酸化肽相比丰度低,因此在MALDI-MS检测前通常需要分离富集.然而富集过程操作繁琐,而且在分离富集过程中损耗样品,因此发展高效离子化磷酸化肽的MALDI基质具有重要意义[2].
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卟啉类化合物广泛的分布在自然界中,具有良好的光、热和化学稳定性,在染料敏化太阳能电池、抗菌特性、染料降解、催化氧化及光动力学等领域得到了广泛研究和应用。[1,2]尽管卟啉具有这些优异的性能,但是卟啉分子容易聚集而导致激发态自淬灭,从而影响了卟啉材料的整体性能。近年来,金属-有机骨架结构(MOFs)材料由于具有高结晶性、多孔性、可调节性及生物降解性而引起了人们广泛的兴趣。
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活性氧(ROS)是指从分子氧衍生出来的一系列的反应活性分子和自由基,可以维持细胞内的氧化还原平衡.但是过量的ROS 通过氧化脂质、蛋白质和DNA 等生物分子,引起氧化张力,最终导致细胞死亡.ROS 参与广泛的生理和病理过程,如信号转导、炎症、癌症及神经退行性疾病等.
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