大连化物所卿光焱组精确识别区分唾液酸糖链连接异构体

近日,中国科学院大连化学物理研究所生物分离与界面分子机制创新特区组(18T7组)研究员卿光焱团队,通过构筑基于生物分子响应性聚合物的仿生离子通道,实现了对唾液酸糖链连接异构体的精确识别与区分,同时揭示了一种基于“博弈”的转变机制。 唾液酸糖通常以α2-3或α2-6方式连接在糖链末端。唾液酸糖链分布在哺乳动物细胞或一些分泌蛋白质表面,这种最外端位置及其广泛的分布性使得唾液酸糖链在病毒感染、免疫响应、癌症发展等过程中起着重要作用。然而由于唾液酸糖链组成复杂,连接形式多样,甚至存在连接异构体,导致其识别鉴定及结构解析存在很大难度。 该团队将具有糖识别响应性的聚合物接枝到纳米通道内部,利用不同糖链诱导聚合物收缩,从而导致纳米通道不同程度的“OFF-ON”变化,以及输出离子电流的可识别变化,实现不同糖链链接异构体的识别与区分。这一工作进一步拓展了仿生离子通道器件在生物分子识别传感中的应用,尤其是在复杂糖链分子的识别和结构解析方面做......阅读全文

科学家已经能精确区分唾液酸糖链连接异构体

  近日,大连化物所卿光焱研究员团队通过构筑基于生物分子响应性聚合物的仿生离子通道,实现了对唾液酸糖链连接异构体的精确识别与区分,同时揭示了一种基于“博弈”的转变机制。研究成果发表在英国皇家化学会《化学科学》上。  哺乳动物细胞以及一些分泌蛋白质的表面分布着一层由糖链组成的“糖被”,唾液酸糖作为一种

我国科学家实现对唾液酸糖链连接异构体的精确区分

  近日,中国科学院大连化学物理研究所生物分离与界面分子机制创新特区组(18T7组)研究员卿光焱团队,通过构筑基于生物分子响应性聚合物的仿生离子通道,实现了对唾液酸糖链连接异构体的精确识别与区分,同时揭示了一种基于“博弈”的转变机制。  唾液酸糖通常以α2-3或α2-6方式连接在糖链末端。唾液酸糖链

大连化物所卿光焱组精确识别区分唾液酸糖链连接异构体

  近日,中国科学院大连化学物理研究所生物分离与界面分子机制创新特区组(18T7组)研究员卿光焱团队,通过构筑基于生物分子响应性聚合物的仿生离子通道,实现了对唾液酸糖链连接异构体的精确识别与区分,同时揭示了一种基于“博弈”的转变机制。  唾液酸糖通常以α2-3或α2-6方式连接在糖链末端。唾液酸糖链

大连化物所:动态共价化学精确捕获唾液酸糖链新策略

  近日,中国科学院大连化学物理研究所生物分离与界面分子机制创新特区研究组研究员卿光焱团队和本草物质组与组分中药研究中心研究员梁鑫淼团队提出了一种全新的基于席夫碱水解的动态共价化学方法,实现了对唾液酸糖链的精确捕获。  唾液酸糖链在细胞膜表面分布众多,如同一层“糖被”覆盖在细胞表面。唾液酸通常位于糖

构象异构体的分子链构象

晶体中的高分子链构象晶体中的分子链构象有螺旋形构象、平面锯齿形构象等。1、两个原子或基团之间距离小于范德华半径之和时,将产生排斥作用。2、分子链在晶体中的构象,取决于分子链上所带基团的相互排斥或吸引作用的情况。3、有规立构高分子链在形成晶体时,在条件许可下总是尽量形成时能最低的构象形式。4、基本结构

糖链的作用

  糖链,可以说是一种决定了“细胞脸面”特征的物质。糖链不仅决定了红细胞(红血球)的类型,而且在细胞和细胞之间进行交流的过程中也起到了非常重要的作用。例如,卵子和精子相遇的受精过程,以非常快的速度传导信息的神经结构,都要涉及细胞之间依靠糖链互相识别。研究人员已经越来越清楚地认识到,糖链不仅是维持我们

我所提出基于纳米孔解析中性糖链精确结构的方法

近日,我所生物技术研究部生物分离与界面分子机制研究组(1824组)卿光焱研究员团队与中药科学研究中心(2800组群)梁鑫淼研究员团队合作,在中性糖链结构解析方面取得新进展。合作团队通过对糖链进行衍生化标记的策略,利用纳米孔的突变,实现了对基于蛋白纳米孔的糖链精确结构的解析,并揭示了糖链分子与纳米孔界

什么是糖链抗原125

  糖链抗原125(CA125)对于女性尤为重要,因为它是国际公认的卵巢癌主要相关抗原,在卵巢肿瘤的诊断、治疗、监测、判断愈后等方面作用显著,是卵巢肿瘤诊治过程中不可缺少的指标,同时也是非卵巢癌中的重要参考指标。

关于糖链的作用介绍

  糖链,可以说是一种决定了“细胞脸面”特征的物质。糖链不仅决定了红细胞(红血球)的类型,而且在细胞和细胞之间进行交流的过程中也起到了非常重要的作用。例如,卵子和精子相遇的受精过程,以非常快的速度传导信息的神经结构,都要涉及细胞之间依靠糖链互相识别。研究人员已经越来越清楚地认识到,糖链不仅是维持我们

为什么要查糖链抗原

  糖链抗原CA125是一种女性身体方面的癌症指标数值,比如说子宫肌瘤,输卵管癌等疾病,其病发时检测出来的糖链抗原CA125数值就会比正常数值高很多。

糖链抗原(CA)及检测方法

糖链抗原(CA)125:CA125是上皮性卵巢癌和子宫内膜癌的标志物,浆液性子宫内膜样癌、未分化卵巢癌患者的CA125含量可明显升高。当卵巢癌复发时,在临床确诊前几个月便可呈现CA125增高,尤其卵巢癌转移患者的血清CA125更明显高于正常参考值(

糖链抗原(CA)及检测方法

  糖链抗原(CA)125:CA125是上皮性卵巢癌和子宫内膜癌的标志物,浆液性子宫内膜样癌、未分化卵巢癌患者的CA125含量可明显升高。当卵巢癌复发时,在临床确诊前几个月便可呈现CA125增高,尤其卵巢癌转移患者的血清CA125更明显高于正常参考值(

糖蛋白中糖链的结构

  糖蛋白中的糖链变化较大,含有丰富的结构信息。寡糖链往往是受体、酶类的识别位点。  1、 N-糖苷键型(N-连接)  N-糖苷键型主要有三类寡糖链:  ① 高甘露糖型,由GlcNAc和甘露糖组成;  ② 复合型:除了GlcNAc和甘露糖外、还有果糖、半乳糖、唾液酸;  ③ 杂合型,包含①和②的特征

研究发现精准捕获“糖链”有助揭示病毒侵染机制

  记者日前从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所科研人员提出了一种全新的基于席夫碱水解的动态共价化学方法,实现了对唾液酸糖链的精确捕获,这为后续揭示病毒侵染机制、发现新的疾病生物标记物和药物靶点,以及开发抗病毒药物或疫苗打下基础。该成果发表在《美国化学会志》上。  唾液酸糖链的异常表达是恶性肿瘤

单唾液酸四己糖神经节苷脂工艺

工艺介绍采用膜技术和层析技术相结合的模式,形成一套操作简便、高效、成本低廉的生产工艺。工艺路线工艺优势通过全新的设计将传统多步层析工艺简化至一步提高了效率降低了成本可实现工业化放大

【综述】重组蛋白糖基化表征的进展与展望

  内容  1. 前言:生物制品糖基化表征的重要性  2. 糖蛋白表征用分析方法  2.1 糖基化特性  2.1.1 多糖的直接分析  2.1.2 糖谱分析  2.1.3 N-糖的异质性分析  2.1.4 单糖的分析  2.2 多糖分析用技术  2.2.1 糖分离技术  2.2.2 多糖检测技术  

糖基化剖析的必要性及统计分析方法

  糖基化剖析的必要性及统计分析方法   目前的分析方法   糖链常用的分析方法有:液相色谱法、毛细管电泳法和高效阴离子交换色谱法。但无论是液相色谱法还是毛细管电泳法,都必须使用专用试剂进行荧光衍生。此衍生耗时长(4小时)且会导致唾液酸丢失,不能准确分析含唾液酸样品。且也无法分析磷酸化糖及硫酸化

糖链抗原类肿瘤标志物

(1)癌抗原15-3(CA15-3): 是一种乳腺癌相关抗原,参考值

肿瘤检测糖链抗原199

糖链抗原19-9介绍:  糖类抗原CAl9-9(CAl9-9)是一种低聚糖类肿瘤相关的糖类抗原,分子量大于5000kD。CAl9-9为唾液酸化的Lewisa抗原,其特点是:或为细胞膜里的神经节苷脂,或是流动性粘液形成的糖蛋白,血液中的唾液酸以粘液糖蛋白形式存在。CAl9-9是结肠直肠癌和胰腺癌的肿瘤

肿瘤检测糖链抗原153

糖链抗原15-3介绍:  癌抗原15-3又称糖类抗原15-3,属2株单克隆抗体识别的糖类抗原,分别来源于乳汁脂肪酸和乳腺细胞癌细胞,是一种与乳腺癌等恶性肿瘤相关的抗原,对乳腺癌和卵巢癌的诊断意义较好,但对乳腺癌早期敏感性不高。癌抗原15-3也是术后随访、监测肿瘤复发、转移的指标。糖链抗原15-3正常

概述糖链与蛋白的连接方式

  糖蛋白的糖肽连接键,简称糖肽键。糖肽链的类型可以概况为:  ① N-糖苷键型:寡糖链(GlcNAC的β-羟基)与Asn的酰胺基、N-未端的a-氨基、Lys或Arg的W-氨基相连  ② O-糖苷键型:寡糖链(GalNAC的α-羟基)与Ser、Thr和羟基赖氨酸、羟脯氨酸的羟基相连。  ③ S-糖苷

离子色谱让糖基化变简单

糖基化分析的重要性单抗药物是近年来发展最快的药物品种,在整个药物市场产值中已经占有超过12%的份额,超过1200亿美元。目前,全球已经批准的单克隆抗体药物超过了80个,年销售额增长率超过30%,主要应用于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、炎症性疾病等治疗领域。国内各大医药企业也聚焦于单抗药物的研发。单克隆抗

甜蜜武汉-共襄盛举——2023年全国糖生物学会议召开

分析测试百科网讯 2023年5月22日-24日,由中国生物化学与分子生物学会糖复合物专业分会、安特百科(北京)技术发展有限公司联合主办,武汉大学承办的 2023年全国糖生物学会议在武汉东湖国际会议中心举行。本次会议邀请了国内糖生物学及糖化学等相关研究领域知名专家和学者齐聚一堂,探讨包括糖生物学、糖化

单唾液酸四己糖神经节苷脂的机理

  GM1是最重要的神经节苷脂之一,在中枢神经系统病变的治疗中起重要作用。GM1 除具有上述神经节苷脂的共同作用外,还可以通过维持中枢神经细胞膜上的Na+ -K+-ATP酶及 Ca2+ -Mg2+-ATP酶的活性,起到维持细胞内外离子平衡、减轻神经细胞水肿、防止细胞内Ca2+ 积聚的作用;GM1可以

单唾液酸四己糖神经节苷脂的机理

  GM1是最重要的神经节苷脂之一,在中枢神经系统病变的治疗中起重要作用。GM1 除具有上述神经节苷脂的共同作用外,还可以通过维持中枢神经细胞膜上的Na+ -K+-ATP酶及 Ca2+ -Mg2+-ATP酶的活性,起到维持细胞内外离子平衡、减轻神经细胞水肿、防止细胞内Ca2+ 积聚的作用;GM1可以

从狡猾的H7N9病毒,再认识我们自己的糖复合物

  北京2月11日报告一例输入性H7N9流感病例,给春节期间坚守岗位的医务人员又增添了一层压力。  这个病死率高达 30% 到 50% 的致命的病毒,这个春节在浙江,安徽,江苏的流行,推测是首先起于该病毒在我国禽类的最近一次流行,然后携带 H7N9 禽流感病毒的禽类及其粪便,羽毛等,通过呼吸道传染或

IgA1异常糖基化在IgA肾病的致病机制

  IgA肾病发病机制中,IgA1异常糖基化致病机制是一个研究的热点。  虽然其学术地位重要,但是近年来出现了质疑之声。  本次学习笔记的要点就在于此。  IgA1分子的异常糖基化是导致 IgA 肾病发病的关键因素。  IgA1 异常糖基化主要是 指GalNAc末端无 Gal相连接, 表现为 O连接

日本学者发现糖链能使肿瘤增大

  记者日前从日本理化学研究所和福岛县立医科大学的联合小组获悉,其研究人员利用小鼠研究发现,血管内皮细胞膜上粘附分子PECAM的糖链“α2,6-唾液酸”可以调节肿瘤血管生成,从而促使肿瘤增大。研究成果已于近期发表在英国《癌基因》(Oncogene)杂志。  肿瘤会释放血管内皮生长因子(VEGF),在

糖链分子工程:干细胞质量监控

人诱导的多能干细胞(hiPSC)和胚胎干细胞(hESC)作为再生医学的细胞来源获得了极大的关注。hiPSC和hESC具有永久生长(自我更新)和分化成包含人体(多能性)的任何类型的细胞的能力,甚至少数细胞可在受体内形成畸胎瘤。干细胞质量监控决定着干细胞研究的进展。为了解决这个问题,我们都集中在诱导的多

日本学者发现糖链能使肿瘤增大

  记者日前从日本理化学研究所和福岛县立医科大学的联合小组获悉,其研究人员利用小鼠研究发现,血管内皮细胞膜上粘附分子PECAM的糖链“α2,6-唾液酸”可以调节肿瘤血管生成,从而促使肿瘤增大。研究成果已于近期发表在英国《癌基因》(Oncogene)杂志。  肿瘤会释放血管内皮生长因子(VEGF),在