<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  •   納米材料進入機體后,不可避免會吸附體液中的蛋白質分子,形成納米材料-蛋白質冠(nanoparticle-protein corona),對納米材料生物學效應及其生物醫學應用產生重大影響。因此,研究納米材料與蛋白質作用的界面結構有著重要意義。

      目前,如何解析納米材料與蛋白質作用的界面結構仍然面臨著諸多挑戰。雖然圓二色譜、核磁共振、X射線晶體衍射等方法均為蛋白質結構研究的重要手段,但在界面結構解析上存在諸多局限。

      為了解決該難題,國家納米科學中心陳春英課題組與吳曉春課題組及中科院高能物理所李敬源課題組合作,應用多種同步輻射技術研究了納米材料-蛋白質作用。應用X射線吸收近邊結構研究了模型蛋白質牛血清白蛋白(BSA)與金納米棒的結合方式,通過解析結合前后硫元素的化學形態并結合分子動力學理論模擬,首次揭示了BSA分子中至少有6對二硫鍵被打開,形成了BSA與金表面識別與結合的特定界面(plane S),通過Au-S鍵構成了牢固吸附的蛋白質冠。應用同步輻射微束x射線熒光光譜研究了金納米棒-BSA復合體在細胞內的轉運和降解過程,發現牢固吸附的蛋白質冠對金納米棒表面的CTAB雙層結構形成物理屏蔽,顯著降低了其損傷細胞膜所造成的急性毒性和壞死;在細胞內蛋白質冠降解,CTAB雙層重新暴露增加了溶酶體膜的通透性,最終誘導細胞凋亡。該研究將同步輻射分析方法和理論模擬有機結合,為研究納米材料-蛋白質界面作用及生物學效應提供了重要的方法學,該結果發表于近期《美國化學會會志》 (J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 17359-17368.)。

    圖1. 結合同步輻射分析技術和分子動力學模擬解析納米材料形成蛋白質冠的界面結構。

      此外,研究人員還研究了納米材料表面化學如何影響納米材料-細胞膜界面作用及其效應。傳統觀念認為,納米材料表面的正電荷導致細胞膜損傷和細胞毒性,該研究對此提出了質疑,發現在納米材料吸附于細胞膜并破壞膜結構的過程中,納米材料表面的分子類型及排列結構而非表面電荷起主要作用(Nanoscale 2013, 5, 8384),提示了納米材料-生物膜界面相互作用的多樣性和復雜性。

      近年來,陳春英課題組利用同步輻射與核分析技術針對多種典型納米材料開展了系統的研究,建立了研究納米材料生物效應的多學科集成方法學。在微觀水平上,研究了納米材料-生物分子、生物膜界面的作用;在宏觀水平上,研究了納米材料在生物體內的轉運、蓄積、化學形態轉變及其生理病理學效應 (Anal. Bioanal. Chem. 2010, 396, 1105; Nano Lett. 2011, 11, 772; Nano Lett. 2011, 11, 3174; PNAS 2011, 108, 16968; PNAS 2012, 109:15431; Adv. Mater. 2013, 25, 5928; Adv. Mater. 2013, 25, 3869; Acc. Chem. Res., 2013, 46, 702)。2010年,課題組應邀英國皇家化學會RSC Publishing主編了圖書專著Nuclear Analytical Techniques for Metallomics and Metalloproteomics,系統介紹了先進核分析技術及其應用,并積極推進這些方法在納米生物學領域的應用,得到國際同行的密切關注和好評,也再次受英國皇家化學會邀請撰寫了綜述文章“先進核分析技術在納米毒理學中的應用”(Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 8266-8303),系統地總結了先進核分析技術在納米材料表征、納米-生物界面結構分析、納米材料在細胞內的可視化研究、納米材料在生物體內的分布、蓄積與轉化等方面的應用。

    圖 2 利用先進核分析及多學科集成技術解決納米生物效應研究中的的瓶頸問題

      本研究是在大科學裝置(北京同步輻射裝置、上海光源)和日本筑波KEK光子工廠的大力支持下完成的,并得到了中國科學院、國家科技部、國家自然科學基金、歐盟第七框架計劃的資助。

    相關文章

    乙醇沉淀蛋白質的原理是什么

    蛋白質從溶液中析出的現象,稱為蛋白質的沉淀。蛋白質沉淀常用的方法有bai鹽析法、等電點沉淀法、有機溶劑沉淀法、重金屬鹽沉淀法、生物堿試劑與某些酸(如三氯醋酸)沉淀等。乙醇沉淀蛋白質是蛋白發生變性析出。......

    一種治療帕金森病的新方法有效減緩疾病的進展

    近日,發表在《Brain》上的一項研究中顯示,來自以色列本古里安大學(BGU)的研究人員發現蛋白質BMP5/7有望為帕金森病的治療提供新的方法,此方法有望有效減緩或阻止疾病的進展。帕金森病是一種常見的......

    首次采用獼猴桃合成熒光納米材料檢測金屬離子

    近日,從中國農業科學院鄭州果樹研究所果品質量安全控制技術團隊獲悉,該團隊利用生物質碳源合成多功能納米材料用于金屬離子的檢測取得一定成效。鐵離子作為生物系統中最重要的金屬離子之一,在氧吸收、氧代謝和電子......

    基于計算機蛋白質設計實現溫和條件下微塑料的生物降解

    塑料工業在給人類社會的生活、生產帶來方便的同時,導致大量廢舊塑料垃圾的產生。由于其固有的硬度、強度、耐用性及穩定性需求,廢棄塑料制品無法自動降解,長期暴露對環境造成嚴重危害。目前,塑料垃圾的處理方式通......

    綜述文章:蛋白質糖基化與人類重大疾病發生機制

    蛋白質糖基化是目前在高等真核生物中發現的最普遍、最重要的蛋白質翻譯后修飾方式之一,該類修飾涉及聚糖與蛋白質分子的連接,是蛋白質分子正確折疊、維持穩定、參與互作和細胞黏附等活動所必需的。異常的糖基化修飾......

    Nature子刊:基于DNA折紙納米結構的可快速解毒納米抗凝劑

    透析環路中產生的凝血反應是急慢性腎損傷患者進行血液透析時出現的一種問題。肝素與低分子量肝素常用于臨床血液透析過程中,但具有不良反應;而其解毒劑魚精蛋白具有一定的毒性。開發出高效、可控、安全的抗凝劑用于......

    祝賀!人工智能首次成功解析蛋白質結構

    生物學界最大的挑戰之一——蛋白質三維結構解析如今有望被破解。谷歌旗下人工智能公司DeepMind開發的深度學習程序AlphaFold能夠精確預測其三維形狀。長久以來,人們需要借助實驗確定完整的蛋白質結......

    蛋白質相互作用識別和干預機制分析獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王方軍團隊在蛋白質復合物形成和干預機制分析新方法研究方面取得新進展。研究人員通過溶液狀態蛋白質賴氨酸兩步穩定同位素標記和定量蛋白質組學分......

    基于稀土納米熒光探針實現唾液腫瘤標志物即時檢測

    早期準確、靈敏地檢測腫瘤標志物對于降低其死亡率十分重要。人體唾液中含有幾十種生物標志物,包括蛋白質、核酸、電解質和激素等,可提供有關口腔和全身健康狀況的重要信息,因此唾液檢測在癌癥早期診斷中具有較大的......

    生物安全柜安裝指南

    生物安全柜的安裝1.生物安全柜在運輸過程中不得側置、沖擊、碰撞,且不能受雨雪的直接侵襲及日光暴曬。2.生物安全柜的工作環境為10~30℃,相對濕度為<75%。3.設備應安裝在不能移動的水平面上。......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频