Cell》重大突破:流感疫苗未来之星——神经氨酸酶

基于此研究,研究人员强烈建议未来的流感疫苗需要增加和优化针对神经氨酸酶的靶点以达到广谱而有效的保护效果,以期能进一步开发出新型通用型的流感疫苗。 流感长期危害人类健康,季节性流感对社会和经济造成周而复始的危害,全球每年约有300-500万人因季节性流感而患上重症肺炎,其中死亡人数高达25-50万人。疫苗是预防和控制流感的主要措施之一,目前季节性流感疫苗主要靶向流感病毒表面的膜蛋白血凝素,然而,根据美国疾控中心数据显示,最近10年流感疫苗在北美的平均保护率只有40%,还有非常大的改进空间,因而科学家们一直尝试寻找新的方法来改善疫苗的作用效果。 在一项新的研究中,来自芝加哥大学医学院的科学家将目光转向流感病毒神经氨酸酶的研究,并取得突破性进展,研究成果已于近日发表在国际著名学术杂志《Cell》上。 论文的第一作者陈耀庆博士(Yao-Qing Chen)说“血凝素的研究是目前流感疫苗研发的主流,但是多项证据表明流感病毒的另一......阅读全文

丙氨酸氨基转移酶氨酸氨基转移酶偏高的危害

  (一)丙氨酸氨基转移酶偏高会导致肝细胞不断损伤,使病情恶化。  (二)丙氨酸氨基转移酶偏高导致肝脏代谢能力下降。肝脏代谢能力下降时,肝脏便要超负荷运作,不利于肝脏的恢复,甚至加剧肝脏损伤。  (三)丙氨酸氨基转移酶偏高导致肝脏解毒功能下降。毒素不能及时排除肝脏,增加肝脏负荷,破坏肝脏。

N乙酰神经氨酸的生态学数据

水危害级别1(德国规例)(通过名单进行自我评估)该物质对水有稍微危害的。不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或污水系统。若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

N乙酰神经氨酸的分子结构数据

1、摩尔折射率:65.662、摩尔体积(cm3/mol):188.03、等张比容(90.2K):588.14、表面张力(dyne/cm):95.75、极化率(10-24cm3):26.03

N羟乙酰神经氨酸的基本信息

N-羟乙酰神经氨酸N-glycolylneuraminic acid(NGNA)。中文名N-羟乙酰神经氨酸外文名N-glycolylneuraminic acid(NGNA)N-羟乙酰神经氨酸N-glycolylneuraminic acid(NGNA);N-乙酰神经氨酸 N-acetylneura

N乙酰神经氨酸的毒理学数据

急性毒性:主要的刺激性影响:在皮肤上面:可能引起发炎。在眼睛上面:可能引起发炎。致敏作用:没有以致的敏化影响。

色氨酸代谢的关键酶是什么?

  色氨酸代谢的关键酶主要包括吲哚胺-2,3-双加氧酶、色氨酸-2,3-双加氧酶和犬尿氨酸-3-单加氧酶等。这些酶在调节炎症、免疫反应和神经功能方面起着至关重要的作用。具体如下:  吲哚胺-2,3-双加氧酶(IDO)和色氨酸-2,3-双加氧酶(TDO):这两种酶是犬尿氨酸通路中的关键限速酶,负责将超

蛋白酪氨酸磷酸酯酶概述

  T细胞活化中所发生的多种蛋白分子酪氨酸磷酸化提示必需有蛋白酪氨酸磷酸酯酶(protein tyrosine phosphatase,PTPase)来拮抗这种作用,通过负反馈来维持机体生理功能的平衡。PTPase基因是一个多基因家族,主要位于人第20号染色体上,不同来源的PTPase

人精氨酸(arginine)酶联免疫分析

人精氨酸(arginine)酶联免疫分析试剂盒使用说明书本试剂仅供研究使用       目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中精氨酸(arginine)的含量。实验原理:  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人精氨酸(arginine)水平。用纯化的人精氨酸(arginine)抗体包被微

什么是谷氨酸脱氢酶

  谷氨酸脱氢酶(GLDH或GDH)是线粒体酶,主要存在于肝脏、心肌及肾脏,少量存在于脑、骨骼肌及白细胞中。GDH除催化L-谷氨酸脱氢外,还具有催化其他氨基酸如L-缬氨酸、L-2-氨基丁酸及L-亮氨酸脱氨。其测定方法主要是连续监测法。

抑制丝氨酸蛋白酶的特性

1)抑制丝氨酸蛋白酶(如胰凝乳蛋白酶,胰蛋白酶,凝血酶)和巯基蛋白酶(如木瓜蛋白酶);2)10mg/ml溶于异丙醇中;3)在室温下可保存一年;4)工作浓度:17~174ug/ml(0.1~1.0mmol/L);5)在水液体溶液中不稳定,必须在每一分离和纯化步骤中加入新鲜的PMSF。EDTA1)抑制金

丝氨酸酯酶的基本信息

中文名称丝氨酸酯酶英文名称serine esterase定  义既能水解肽键也能水解酯键的一类酶。二者具有共同的催化机制:酶的活性必需基团丝氨酸(Ser)被底物酰化并产生P1(底物中的酰胺或醇的部分),进而水解E-P2产生游离酶和P2(底物中的酸的部分)。其他活性必需基团为Ser并有类似的催化机制的

蛋白酪氨酸磷酸酶的简介

  1988年Tonks等首次在人的胎盘细胞中分离和纯化了第一个37kDa的蛋白酪氨酸磷酸酶1B(ProteinTyrosine Phosphatase-1B,PTP-1B)。  PTP1B是一种胞内PTP,位于内质网,在人体的各种组织中都有表达;其与蛋白酪氨酸激酶(ProteinTyrosineK

关于酪氨酸酶的研究历史介绍

  自从发现了人黑色素细胞可以以1-3,4-二羟基丙氨酸(L-多巴)为底物合成黑色素,这个反应成为酪氨酸酶活性和定位检测的基础,在之后的研究中,酪氨酸酶成为第一个用亲和色谱纯化的酶,酪氨酸酶也是最早发现能将酶分子内部氧原子参入到有机物中的酶;并为酶自杀性失活提供了早期实例.现今,人们已经从微生物、植

概述酪氨酸酶的种类及分布

  酪氨酸酶的分布与动物的生理功能息息相关,不同动物的酪氨酸酶在体内分布的部位不同,多数昆虫在正常生理状态下,酪氨酸酶以酶原的形式存在,不同类型的酪氨酸酶存在于昆虫的特定部位,以完成特定的生理功能。   美洲蜚螺存在于血红细胞内,而麻蝇则仅存在于血浆中,并且在表皮中主要以活化形式的酪氨酸酶存在,昆

简述酪氨酸酶的应用研究

  作为1种重要的生物资源,酪氨酸酶有着广泛的用途,在生物体内具有多种重要的生理功能,特别在皮肤美白、抗氧化作用等方面表现尤为突出。另外,结合固定化59、生物传感器等技术,在有机合成、环境保护、生物检测等领域,利用酪氨酸酶进行催化氧化、处理工业废水、检测化合物等方向已经逐渐成为目前国内外研究的热点。

丙氨酸基转移酶偏高成因

  由于人体各组织器官中都含有转氨酶,所以血清转氨酶增高的原因是多方面的.肝病专家介绍,血清丙氨酸氨基转移酶增高的原因主要有:  1、病理性增高:肝病(肝炎,肝坏死,脂肪肝,肝癌等),心肌炎,肾炎,肺炎,肺结核,败血症,脑炎,脑膜炎,肌肉发炎,伤寒,疟疾,胆囊炎,胆结石,胆管梗阻,感冒,流感,麻疹,

精氨酸酶的基本信息

精氨酸酶是催化水解L-精氨酸生成鸟氨酸与尿素的反应酶,一般含于产生尿素的动物(哺乳类、板鳃鱼类、两栖类、海龟类)的肝脏、肾脏、精巢中。

谷氨酸蛋白酶的概念

谷氨酸蛋白酶是一组在活性位点内含有谷氨酸残基的蛋白水解酶。这种类型的蛋白酶于2004年首次被描述,并成为第六种催化类型的蛋白酶。这组蛋白酶的成员以前被认为是一种天冬氨酸蛋白酶,但结构测定表明它属于一个新的蛋白酶家族。这组蛋白酶的xxx个结构是scytalidoglutamicpeptidase,其活

谷氨酸蛋白酶的属性

这些酶是酸性蛋白酶;例如,当使用酪蛋白作为底物时,eqolisin在pH2.0时最活跃。Eqolosins更喜欢P1位点的大氨基酸残基和P1\'位点的小氨基酸残基。蛋白酶的一个特征是它对胃蛋白酶抑制素和S-PI(乙酰胃蛋白酶抑制剂)不敏感,它以前被归类为“胃蛋白酶抑制剂不敏感的羧基蛋白酶”。

半胱氨酸蛋白酶的分类

该MEROPS蛋白酶分类系统计数14个超家族,加上几个当前未分配的家庭(截至2013年)每个包含许多家庭。每个超家族使用催化三联体在不同的或成对蛋白质折叠等代表趋同进化的的催化机制。对于超家族,P表示包含亲核类家族混合物的超家族,C表示纯半胱氨酸蛋白酶。超家族。在每个超家族中,家族由其催化亲核试剂(

苏氨酸蛋白酶的催化机制

苏氨酸蛋白酶使用其N端苏氨酸的仲醇作为亲核试剂进行催化。苏氨酸必须是N末端,因为相同残基的末端胺通过极化有序水而起到一般碱的作用,从而使醇去质子化以增加其作为亲核试剂的反应性。催化分两步进行:首先亲核试剂攻击底物形成共价酰基酶中间体,释放xxx个产物。其次,中间体被水水解以再生游离酶并释放第二产物。

关于精氨酸酶的基本介绍

  精氨酸酶是催化水解L-精氨酸生成鸟氨酸与尿素的反应酶,一般含于产生尿素的动物(哺乳类、板鳃鱼类、两栖类、海龟类)的肝脏、肾脏、精巢中。  arginase;L-arginine amidinase;L-arginine amidinohydrolase;E.C.3.5.3.1  EC3.5.3.

关于精氨酸酶的构成介绍

  系从牛肝中提取。每个分子有四个亚基构成,每个亚基都与M扩离子牢固地结合,分子量120 000。它催化L-精氨酸为尿素和L-鸟氨酸。酶活性单位定义:在pH值9.5,37℃、1min内转换1.0μmol L-精氨酸成为L-鸟氨酸和尿素的酶量为一个活力单位。在有尿素循环(urea cycle)的人和哺

谷氨酸蛋白酶的概念

谷氨酸蛋白酶是一组在活性位点内含有谷氨酸残基的蛋白水解酶。这种类型的蛋白酶于2004年首次被描述,并成为第六种催化类型的蛋白酶。这组蛋白酶的成员以前被认为是一种天冬氨酸蛋白酶,但结构测定表明它属于一个新的蛋白酶家族。这组蛋白酶的xxx个结构是scytalidoglutamicpeptidase,其活

谷氨酸蛋白酶的属性

这些酶是酸性蛋白酶;例如,当使用酪蛋白作为底物时,eqolisin在pH2.0时最活跃。Eqolosins更喜欢P1位点的大氨基酸残基和P1\'位点的小氨基酸残基。蛋白酶的一个特征是它对胃蛋白酶抑制素和S-PI(乙酰胃蛋白酶抑制剂)不敏感,它以前被归类为“胃蛋白酶抑制剂不敏感的羧基蛋白酶”。

半胱氨酸蛋白酶的概念

半胱氨酸蛋白酶,也称为硫醇蛋白酶,是降解蛋白质的水解酶。这些蛋白酶都有一个共同的催化机制,涉及亲核半胱氨酸巯基的催化三联或对子。1873年由GopalChunderRoy发现,xxx个被分离和表征的半胱氨酸蛋白酶是从Caricapapaya中获得的木瓜蛋白酶。半胱氨酸蛋白酶常见于水果中,包括木瓜、菠

酪氨酸酶的结构和分布情况

酪氨酸酶( EC 1. 14. 18. 1, tyrosinase,TYR) 又称多酚氧化酶、儿茶酚氧化酶、陈干酪酵素等,是1种结构复杂的含多亚基的含铜氧化还原酶,广泛存在于微生物、动植物和人体中。

谷氨酸脱氢酶的测定

实验方法原理 L-谷氨酸:NAD(P)氧化还原酶(脱氨)。L-谷氨酸+NAD(P)++H2O ⇌ 2-酮戊二酸+NAD(P)H+NH4+实验适用于逆反应,ADP 刺激反应进行。:实验材料 酶样品试剂、试剂盒 咪唑缓冲液酮戊二酸乙酸铵NADHEDTAADP仪器、耗材 分光光度计实验步骤 实验所需「试剂

关于--酪氨酸羟化酶的简介

  酪氨酸羟化酶(英语:Tyrosine hydroxylase)或酪氨酸3-单加氧酶(英语:tyrosine 3-monooxygenase)是负责催化氨基酸L-酪氨酸转变为二羟基苯丙氨酸(多巴)的酶[1][2]。因此它使用四氢生物蝶呤作为辅酶。多巴是多巴胺的一个前体,相应地,后者亦是去甲肾上腺素

半胱氨酸蛋白酶的用途

潜在药物目前还没有广泛使用半胱氨酸蛋白酶作为批准的有效驱虫药,但对该主题的研究是一个有前途的研究领域。已发现从这些植物中分离的植物半胱氨酸蛋白酶具有高蛋白水解活性,已知可消化线虫角质层,且毒性非常低。已经报道了对线虫如Heligmosomoidesbakeri、旋毛虫、Nippostrongylus