功能性半互穿网络聚合物可通过工程细菌编辑而成
互穿网络聚合物(Interpenetrating Polymer Network)由两种或多种各自聚合交联的组分连续并相互穿透所组成。在IPN中,如果仅有一种聚合物是交联的,另一种聚合物是线型非交联的,则称其为半互穿网络聚合物(semi-IPN)。半互穿网络聚合物可以融合了两组分的特性及优点。例如第一组分及第二组分分别具有温度及pH灵敏性,则半互穿网络聚合物兼具两者的灵敏性。同时网络互穿的性质可有效地提高各组分的稳定性并调控其力学性能。 合成IPN或semi-IPN通常采用分步法,即使在已经交联的聚合物(第一网络)置入第二单体、引发剂、交联剂等,然后使第二单体就地聚合或交联形成穿插于第一网络的第二组分。迄今为止开发的体系多采用传统的高分子化学合成方法,与生物大分子很难兼容。而生物大分子,例如酶等可以为semi-IPN带来催化等多种活性。目前开发的化学工具可以使用点击化学等将蛋白修饰在高分子骨架上,然而这种方法不具有普适性,......阅读全文
功能性半互穿网络聚合物可通过工程细菌编辑而成
互穿网络聚合物(Interpenetrating Polymer Network)由两种或多种各自聚合交联的组分连续并相互穿透所组成。在IPN中,如果仅有一种聚合物是交联的,另一种聚合物是线型非交联的,则称其为半互穿网络聚合物(semi-IPN)。半互穿网络聚合物可以融合了两组分的特性及优点。例
《自然·通讯》|-利用工程细菌编辑功能性半互穿网络聚合物
中国科学院深圳先进技术研究院合成所的戴卓君副研究员和杜克大学的游凌冲教授等提出了一种全新的可模块化、多样化融合蛋白组分的活体semi-IPN的构建思路:通过微凝胶包裹植入基因线路的两种大肠杆菌。相关成果以Living fabrication of functional semi-interpen
利用工程细菌编辑功能性半互穿网络聚合物研究取得进展
中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所副研究员戴卓君和美国杜克大学教授游凌冲等,提出了一种全新的可模块化、多样化融合蛋白组分的活体semi-IPN的构建思路,通过微凝胶包裹植入基因线路的两种大肠杆菌。相关研究成果以Living fabrication of functional semi-
工程细菌能黏合混凝土裂缝
据美国每日科技新闻网近日报道,英国科学家借助转基因技术开发出一种能使混凝土裂缝完全“愈合”的工程细菌。这种细菌能深入到混凝土裂缝当中,并通过产生碳酸钙、胶质物以及丝状细胞的方式,将开裂的混凝土结构重新黏合在一起,而当细菌硬化后,其物理强度也会与周围的物质保持一致。 科学家是通过一种被称为
工程皮肤细菌能有效治疗“痘痘”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515886.shtm
蓝细菌中发现新型脂肪类生物聚合物
微藻作为地球上最古老的生物之一,可以为甲烷、生物氢、生物柴油等多种不同类型的可再生生物燃料提供原材料。近日,中科院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室、深地科学卓越创新中心博士研究生孔祥兰和研究员冉勇等人,在蓝细菌中发现了新型脂肪类生物聚合物。相关成果发表于《有机地球化学》。 近年来,
复旦聚合物分子工程国家实验室验收
日前,依托复旦大学建设的聚合物分子工程国家重点实验室通过科技部组织的验收。 两年来,该实验室以聚合物分子工程为主线,从通用高分子的高性能化、生物医用高分子的设计、高分子相关的功能介孔材料、高分子多尺度制备科学与技术等四个方向,开展了基础研究和应用基础研究。他们充分发挥基础研究的优势,解决了
工程改造细菌边发电边处理垃圾
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508270.shtm 该研究的首席科学家穆罕默德·穆伊布和梅拉尼娅·雷根特在实验室合影。图片来源:贾马尼·凯莱/洛桑联邦理工学院 科技日报记者 张佳欣 在最新一期《焦耳》杂志上,瑞士洛桑
天然蛋白首次组成聚合物网络
美国桑迪亚国家实验室研究人员创建了类似神经结构的、具有自愈能力的聚合物纳米管连接,其突出的细丝可收集或发送电脉冲。该研究成果发表于最新一期的《纳米尺度》杂志上。 该实验室研究员乔治·巴尚德说:“天然蛋白质在化学上组装创建聚合物的复杂结构,这是第一次,而现代机械对此无法复制。” 研究员沃利
细菌总蛋白和膜蛋白提取方法
一、从新鲜样品中提取总蛋白(简易法)1、自配裂解液(pH 8.5-9.0):50 mM Tris-HCl,2 mM EDTA, 100 mM NaCl,0.5% Triton X-100,调pH值至8.5-9.0备用;用前加入100 μg/ml 溶菌酶,1μl/ml 的蛋白酶抑制剂PMSF。该裂解液
细菌总蛋白和膜蛋白提取方法
细菌总蛋白和膜蛋白提取方法实验试剂裂解液(pH 8.5-9.0):50 mM Tris-HCl,2 mM EDTA, 100 mM NaCl,0.5% Triton X-100,调pH值至8.5-9.0备用;溶菌酶;蛋白酶抑制剂PMSF;1% SDS溶液;Trizol裂解液;无水乙醇;异丙醇;0.3
细菌总蛋白和膜蛋白提取方法
实验概要本实验介绍了几种提取细菌总蛋白和膜蛋白的方法。主要试剂裂解液(pH 8.5-9.0):50 mM Tris-HCl,2 mM EDTA, 100 mM NaCl,0.5% Triton X-100,调pH值至8.5-9.0备用;溶菌酶;蛋白酶抑制剂PMSF;1% SDS溶液;Trizol裂解
高分子聚合物或将解决耐药超级细菌问题
当前,耐药菌数量在不断增加,并可能很快超过我们开发新抗生素的能力。近日,一个国际团队正试图用合成高分子聚合物复合材料来治疗多种超级细菌。 这家来自IBM Research以及新加坡生物工程和纳米技术研究所(IBN)的团队创建了一类新的合成聚合物,并希望可以治疗五种致命的耐药细菌。虽然这种方
高分子聚合物或将解决耐药超级细菌问题
当前,耐药菌数量在不断增加,并可能很快超过我们开发新抗生素的能力。近日,一个国际团队正试图用合成高分子聚合物复合材料来治疗多种超级细菌。 这家来自IBM Research以及新加坡生物工程和纳米技术研究所(IBN)的团队创建了一类新的合成聚合物,并希望可以治疗五种致命的耐药细菌。虽然这种方
细菌膜蛋白的分离
实验概要本实验对细菌膜蛋白进行了分离。主要试剂1. Tris-Mg 缓冲液 10mM Tris-Cl 5mM MgCl2 pH 7.3,4℃保存 2. 2%(w/v)十二烷基肌氨酸钠 (SLS)实验步骤1. 于20ml 营养肉汤中过夜培养细菌,37℃,200rpm。 2. 1000
细菌胞外蛋白含量测定
Folin—酚试剂法(Lowry法)(一)实验原理这种蛋白质测定法是最灵敏的方法之一.过去此法是应用最广泛的一种方法,由于其试剂乙的配制较为困难(现在已可以订购),近年来逐渐被考马斯亮兰法所取代.此法的显色原理与双缩脲方法是相同的,只是加入了第二种试剂,即Folin—酚试剂,以增加显色量,从而提高了
“训练有素”的工程细菌可发现体内癌症
据10日发表在《科学》杂志上的论文,美国和澳大利亚的团队设计出了可检测活生物体中肿瘤DNA存在的细菌。这种细菌作为生物传感器,可部署在肠道内,检测结直肠肿瘤释放的DNA。实验中,它检测到了小鼠结肠中的癌症。这或为开发能识别各种感染、癌症和其他疾病的新型生物传感器铺平道路。 众所周知,肿瘤会将它
“训练有素”的工程细菌可发现体内癌症
据10日发表在《科学》杂志上的论文,美国和澳大利亚的团队设计出了可检测活生物体中肿瘤DNA存在的细菌。这种细菌作为生物传感器,可部署在肠道内,检测结直肠肿瘤释放的DNA。实验中,它检测到了小鼠结肠中的癌症。这或为开发能识别各种感染、癌症和其他疾病的新型生物传感器铺平道路。 众所周知,肿瘤会将它
“训练有素”的工程细菌可发现体内癌症
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506508.shtm
细菌胞外蛋白含量测定实验
(一)实验原理这种蛋白质测定法是最ling敏的方法之一.过去此法是应用最广泛的一种方法,由于其试剂乙的配制较为困难(现在已可以订购),近年来逐渐被考马斯亮兰法所取代.此法的显色原理与双缩脲方法是相同的,只是加入了第二种试剂,即Folin—酚试剂,以增加显色量,从而提高了检测蛋白质的灵敏度.这两种显色
细菌蛋白能当领鞭虫“春药”
美国研究人员在研究单细胞生物如何进化成多细胞生物时,偶然发现了一个奇怪现象:一种叫做领鞭虫的单细胞真核生物,开始进行有性繁殖以响应由细菌产生的蛋白质。领鞭虫是与动物最接近的近亲,但科学家还不清楚为何在自然环境中会发生这种情况,不过他们推测这可能会帮助领鞭虫容易与同类交配。该发现于8月31日刊登
蛋白质工程的概念
以蛋白质分子的结构规律及其生物功能的关系作为基础,通过化学、物理和分子生物学的手段进行基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类对生产和生活的需求。
什么是蛋白质工程?
蛋白质工程是开发有用或有价值的蛋白质的过程。它是一门年轻的学科,正在对蛋白质折叠的理解和蛋白质设计原理的识别方面进行大量研究。它也是一个产品和服务市场,到2017年估计价值为1,680亿美元。蛋白质工程有两种通用策略:合理的蛋白质设计和定向进化。这些方法不是互斥的。研究人员经常会同时使用这两种方法。
癌症免疫疗法,工程化细菌有效抑制肿瘤进展
目前,合成生物学的新兴领域—设计新型的生物组分和系统正在彻底改变医学的进展,通过对活细胞的遗传编程,研究人员就能够开发出智能感知并对多种环境做出反应的工程化系统,与当前基于分子的疗法相比,这种新型系统能够产生更加具体且有效的解决策略。图片来源:Hasty Lab/UCSD 在过去十年里,癌症免
血液蛋白在脑内构建导电聚合物取得突破
在生物医学工程领域,一个激动人心的突破正在改变我们对脑部电子器件的认识。科学家们成功利用血液中天然存在的蛋白质作为催化剂,在活体哺乳动物的脑内原位聚合出导电聚合物网络。这项创新研究为"活体电子学"的未来开辟了全新可能。传统方法的局限性过去数十年来,导电聚合物主要通过铜盐催化剂合成,这些聚合物在电子设
细菌胞外蛋白含量的测定方法!
一、实验原理这种蛋白质测定法是的方法之一.过去此法是应用泛的一种方法,由于其试剂乙的配制较为困难,近年来逐渐被考马斯亮兰法所取代.此法的显色原理与双缩脲方法是相同的,只是加入了第二种试剂,即Folin—酚试剂,以增加显色量,从而提高了检测蛋白质的灵敏度.这两种显色反应产生深兰色的原因是:在碱性条件下
细菌蛋白提取与纯化的实验手册
不同的蛋白质分离纯化的方法不同,但蛋白质分离纯化的操作步骤基本类似,那么如何进行细菌蛋白的提取呢?这里总结细菌蛋白的提取的实验试剂、操作步骤以及一些注意事项。实验试剂采用T7• Tag Affinity Purification KitT7•Tag抗体琼脂。B/W缓冲液:4.29mM Na2HPO4
细菌噬菌体蛋白质结构介绍
无尾部结构的二十面体:这种噬菌体为一个二十面体,外表由规律排列的蛋白亚单位——衣壳组成,核酸则被包裹在内部。 有尾部结构的二十面体:这种噬菌体除了一个二十面体的头部外,还有由一个中空的针状结构及外鞘组成的尾部,以及尾丝和尾针组成的基部。 线状体:这种噬菌体呈线状,没有明显的头部结构,而是由壳
《Nature》破案:杀死雄果蝇的细菌蛋白
“据我们所知,Spaid是迄今为止第一种以性别特异性方式影响宿主的细菌功能蛋白,”Harumoto说。“而且,在我们的认知范围内,这也是第一篇报道昆虫内共生因子导致雄性死亡的论文。我们期望它能对共生、性别决定和进化等领域产生重大影响。” 50年代,遗传学家们遇到了一个谜题:当2个相同品种的果蝇
细菌表达蛋白质和样本制备
一般直接用SDS凝胶加样缓冲液裂解,具体方法如下:[试剂与设备](1)表达待检测蛋白质的细菌。(2)50mmoL/LTris-HCl(pH7.4)。(3)2xSDS凝胶加样缓冲液:100mmol/L Tris—HCl(pH6.8)200mmol/L 二硫苏糖醇(DTT)4% SDS(电泳级)0.2%