人细小病毒B19结构蛋白VP1独特区多克隆抗体的制备及其磷脂酶A2活性的研究

来源 :华中师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lfs888
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
人类细小病毒B19于1975年由Cossart首次发现于英国献血人员血清中。它是目前仅有的两种可以感染人的细小病毒之一,在全世界广泛分布。B19病毒基因组全长约5.6kb,编码一个非结构蛋白NS1,以及两个组成病毒衣壳的结构蛋白:VP1(84kDa)和VP2(58kDa),两种结构蛋白基因是典型的重叠基因,VP1的N-末端有一个由227个氨基酸组成的VP1独特区。最近对大约34种不同细小病毒的研究发现,其VP1蛋白的N-末端独特区有一个保守的结构模型(HDXXY及YXGXG),已有研究证明细小病毒的VP1独特区具有磷脂酶A2活性,该活性对于病毒的复制感染是必须的,因此该区域已成为抗体药物设计的一个潜在靶标。目前国内对该方面的研究较少,对细小病毒B19独特区的研究具有重要意义。   本实验通过定点突变技术对B19结构蛋白VP1独特区的关键氨基酸进行突变,检测突变后该区域磷脂酶A2活性的变化,从而更加深入的研究该病毒独特区的功能。首先,根据B19病毒VP1独特区序列设计引物,扩增得到该基因连接到表达载体pMAL-c2x中,得到重组质粒pMal-VP1u。测序正确后应用pMALTM原核表达系统,在大肠杆菌中成功诱导表达带有MBP-tag的重组融合蛋白,Amylose亲和层析柱纯化融合蛋白,利用pMal-c2x载体在多克隆位点处含有的Factor Xa酶切位点,将融合蛋白中标签蛋白MBP切除后,免疫新西兰大白兔制备得到VP1u多克隆抗体。   其次,以本实验室已构建完成的重组质粒PUC-VP1u作为模板,利用定点突变技术,PCR扩增得到突变体克隆,测序正确后,再将含有突变位点的独特区片段构建到表达载体pMal-c2x中,获得重组克隆pMal-mVP1u。运用此方法,分别得到133,175,195位关键氨基酸突变的pMal-mVP1u。同样的,应用pMALTM原核表达系统纯化得到融合蛋白,测定蛋白浓度后经Factor Xa酶切除标签蛋白,体外测得磷脂酶A2活性。结果显示,同细小病毒科其他病毒一样,B19 VP1u具有磷脂酶A2活性,经抗体孵育处理后,该酶活性受到明显抑制。133,175位关键氨基酸突变后VP1u基本失去磷脂酶A2活性,而195位关键氨基酸突变的B19VP1u仍具有磷脂酶A2活性。本实验结果为继续深入研究和阐明磷脂酶A2在病毒复制感染过程中的作用机制及该病毒感染的发病机理奠定了理论基础。
其他文献
  金属材料可以通过加入第二相得到强化,但往往以牺牲其延展性和韧性为代价。自然生物材料贝壳由5%的蛋白质和95%的矿物相组成,由于其独特的"砖砌"微观组织,表现出优异的强度和
会议
该文以华北石油管理局化学药剂厂催经裂化装置(FCCU)吸收稳定系统为研究对象,通过对各设备、物流及吸收稳定系统流程的研究,建立了包括四个分离塔、四台换热器、一台平衡罐、
在热带森林里,木质藤本具有极高的丰富度和多样性,木质藤本的存在往往将热带森林里树木林冠或树干联结在一起,形成特殊的冠层结构。森林中木质藤本同树木在地面竞争空间和光照,在
孔雀绿(MG)是一种典型的Rotor分子,其荧光对周围微环境有着高度的敏感性。目前将MG染料运用到RNA、膜蛋白、多种细胞器的荧光造影中,体现出长波长、背景荧光低免洗、荧光增强倍
  石墨烯增强金属基复合材料因具有低密度、高此强度、高特殊强度和高导电率等特点而广受关注。这种拥有优异性能的新材料将被广泛应用于航空机构、轻汽车配件和高级运动器
  如今,每年仅全球燃煤发电厂向地球大气层排放的二氧化碳就超过了九十亿吨,严峻的全球气候变化正挑战着传统的发电系统。二氧化碳捕获技术是有高度要求的,可以通过清洁能源技
该论文通过对国内凝结水处理混床技术水平现状的大量调研和对目前国外在该技术领域的研究成果及应用经验资料的查询与分析,并以由该论文作者负责的,国内几个单位共同承担完成
  氢能源的应用对于地球上的大气治理至关重要,因此迫切需要发展高活性低成本的氧气还原催化剂。为此,人们已经研究了大量的各种类型的催化剂 这其中非金属催化剂引起了人们
会议
该研究的主要内容是硝基苯催化法制对氨基苯酚连续化工艺.研究的研究如下:1.研究Pt/C催化剂的制备及复活;2.采用滴加工艺,增加硝基苯投料量,缩短反应时间.讨论了半连续化反应
该文采用中性模板水法合成了介孔分子筛HMS,分别将氯丙基三乙氧基硅烷和苯乙基三乙氧基硅烷接枝到HMS的孔内表面上,得到功能的介孔分子筛复合体CP-HMS和PE-HMS.采用BET、TEM