科学家揭示多肽自组装精细结构

近日,中科院上海应用物理研究所研究员张益课题组与IBM沃森研究中心和哥伦比亚大学周如鸿课题组合作,首次发现了淀粉样多肽分子在云母/水界面奇特的多层自组装的分子机制,显示了盐离子在自组装过程中对多肽纳米结构的精细调控作用。 该发现对揭示各种神经退行性疾病的发病机理及对高度有序的自组装纳米器件的设计与制造具有重大推动作用。相关研究在线发表在美国《国家科学院院刊》上。 在张益与周如鸿的指导下,博士生代彬、博士后研究人员Seung-gu Kang等研究发现一种被称为GAV-9的多肽在高盐浓度条件下,可以组装成高度的纳米纤维,其中所有多肽分子都采用垂直于云母基底的排列方式。 GAV-9肽是多种与神经退行性疾病相关的蛋白质的保守序列,它不仅有助于揭开各种神经退行性疾病的发病机制,而且自组装形成的高度有序的纳米结构在纳米器件设计与制造等方面具有广阔应用前景。......阅读全文

一个多肽结构分析和结构推导

一级结构也可以通过分离该蛋白mRNA,再反转录成cDNA,然后对DNA进行常规的测序,通过翻译密码来推算出该多肽的氨基酸排列顺序,不过因为密码子具有简并性,所以要做的校对工作也还有很多。

多肽链高级结构的形成介绍

  ⑴构象的形成:在分子内伴侣、辅助酶及分子伴侣的协助下,形成特定的空间构象;  ⑵亚基的聚合;  ⑶辅基的连接。

多肽链的概念和结构特点

细胞核中脱氧核糖核酸 (DNA) 的某一区段转录出来的信使RNA(mRNA)从核孔穿出来进入细胞质中,与核糖体 (Ribosome) 结合起来。蛋白质合成就在核糖体进行。蛋白质开始合成时,首先核糖体与mRNA结合在一起,核糖体附着在mRNA的一端(起动部位),然后沿着mRNA从5′ 3′方向移动(当

蛋白多肽药物的结构特点有哪些

蛋白质的基本结构单元是氨基酸。构成天然蛋白质的氨基酸有20多种,大多数氨基酸含一个氨基和一个羧基。根据侧链的结构不同可分为脂肪族、芳香族和杂环氨基酸;根据侧链的亲水性不同分为极性和非极性氨基酸;根据电荷不同分为正电性和负电性氨基酸。蛋白质结构中化学键包括共价键与非共价键,共价键有肽键、和二硫键,非共

基于多肽的脑靶向纳米传递系统的最新成果

  10月11日,国际学术期刊Nature Communications(《自然-通讯》)在线发表了中国科学院广州生物医药与健康研究院巫林平课题组和英国纽卡斯尔大学教授Moein Moghimi研究团队共同合作,基于多肽的脑靶向纳米传递系统的最新成果“Crossing the blood-brain

具有螺旋结构的线性多肽的相关介绍

  cecropins是第一个被发现的动物抗菌肽,1980年,由Boman等从美国天蚕蛹中分离得到。该类多肽抗生素一般含有37~39个氨基酸残基,不含半胱氨酸,其N端区域具有强碱性,可形成近乎完美的双亲螺旋结构,而在C端区域可形成疏水螺旋,两者之间有甘氨酸和脯氨酸形成的铰链区,多数多肽的C端被酰胺化

国家纳米中心在核酸与多肽交叉研究中取得进展

  近日,中国科学院国家纳米科学中心李乐乐课题组报道了一种方法学以实现利用蛋白酶调控核酸功能,并以此为基础实现了两种肿瘤促转移标志物的空间选择性成像分析。  蛋白酶是一类具有蛋白水解活性的酶,参与调节几乎所有的生理过程。蛋白酶活性的异常与多种病理有关。例如,许多蛋白酶在癌细胞中过表达,被认为是恶性肿

科学家构建超声激活型聚多肽纳米佐剂平台

中国科学院上海药物研究所研究员于海军团队与华东师范大学教授徐志爱团队合作,构建了超声激活型聚多肽纳米佐剂平台。该平台在超声刺激条件下能够时空可控地调节淋巴结内先天免疫反应激活,且可普适性高效递送肿瘤特异性新生抗原多肽,并在体内诱导强烈且特异的抗肿瘤T细胞免疫应答。相关研究成果近日发表于《自然-通讯》

直播预告丨多肽药物第五期多肽药物的结构表征与分析

多肽类药物由多种氨基酸组成,通常分子量较大,紫外光谱、红外光谱、核磁共振波谱等常用的小分子化学药物确证方法不能满足全方面结构解析的要求。指导原则提出“多肽原料药一级结构应明确氨基酸连接顺序,对于具有氨基酸侧链修饰的多肽和存在两个以上分子内环(如二硫键、酰胺键等)的环肽,应明确具体修饰位点、修饰物结构

《纳米快报》:一维半导体纳米结构光子学

在基金委青年基金、纳米重点项目和国家纳米测试基金及973课题的支持下,湖南大学纳米技术研究中心潘安练、邹炳锁教授等团队成员和北京大学、国家纳米中心以及德国马普研究所合作,在一维半导体纳米结构光子学的研究上取得了重大突破:首次正式提出了半导体一维纳米结构中光子输运的概念,建立光传播的理论模型,并在实验

科学家揭示多肽自组装精细结构

  近日,中科院上海应用物理研究所研究员张益课题组与IBM沃森研究中心和哥伦比亚大学周如鸿课题组合作,首次发现了淀粉样多肽分子在云母/水界面奇特的多层自组装的分子机制,显示了盐离子在自组装过程中对多肽纳米结构的精细调控作用。   该发现对揭示各种神经退行性疾病的发病机理及对高度有序的自组装纳米器件

多肽药物分析结构概述与色谱柱选型(二)

末端的酰胺作为一个非常弱的酸/碱,在一般的分析条件下,可处理为中性,在分析过程中不用过多的考虑。当然这里的不用过多考虑仅仅指分析方法design的时候。在多肽药物的稳定性过程当中,如果肽链中存在此类氨基酸,需要特别关注水解的杂质。我们了解了形成多肽/蛋白质的基础单元——氨基酸。多个不同或者相同的氨基

多肽药物分析结构概述与色谱柱选型(一)

多肽类药物作为大分子药物和小分子药物之间的过渡态,也一直是制药领域关注的热点。多肽/蛋白质都是由氨基酸这个基础单元通过肽键(酰胺键-CO-NH-)及其他键键合而成的。目前,对于多肽并没有一个十分严格的划分规定,通常认为20个以下氨基酸组成的为短肽,也有认为5/10个氨基酸以下组成的为短肽;由20~5

科研人员开发出超声激活型聚多肽纳米佐剂

免疫佐剂是一类能激活特定先天免疫信号通路的物质,如Toll样受体(TLR)激动剂、干扰素刺激因子(STING)激动剂等。当免疫佐剂与肿瘤抗原联合使用时,能有效刺激树突细胞熟化、促进抗原交叉呈递与T细胞激活,且免疫佐剂还具有重塑肿瘤免疫、抑制微环境的能力,其通过重编程M2型巨噬细胞及限制髓源性抑制细胞

《Science》公布人类骨骼纳米结构

  约克大学和帝国理工学院的研究小组利用先进的人体骨矿物纳米水平3D成像技术,首次展示了骨矿物结晶的分层结构,我们的骨骼正是由这些纳米级结构组合搭建而成。  想象一下,加速奔跑的猎豹和身形庞大的大象,生物骨骼具备良好的韧性和力量。  骨骼的性质可以归因为它的层次结构。然而,骨的主要成分是矿物质和蛋白

纳米结构启动质谱技术

  质谱在检测生物分子方面有很大潜力,但现有方法仍存在一些缺陷,灵敏度不够高和需要基质分子促使分析对象发生离子化就是其中之二。比如说,需要溶解或者固定在基质上的方法检测代谢物,较易错判,因为这些代谢物与那些基质常常看上去都一样。另外基于固定物基质的系统也不允许研究人员精确的判断出样品中某一分子到底来

苏州纳米构建金纳米棒@金纳米粒子手性螺旋超结构

  等离子体纳米粒子及其组装结构因为优异的光学特性在纳米科技中具有广泛应用,如超材料、生物传感器、光电器件等。精准构建等离子体纳米结构对于光学特性的深入研究意义重大,而精确调控等离子体纳米粒子的表面功能性质则是进一步获得复杂自组装体系的关键。目前借助各种物理和化学方法,可在纳米粒子表面的一定区域范围

国家纳米科学中心分级纳米结构研究取得重要进展

构成网格的结构单元本身就是网格  在分级纳米结构的制备中,采用最多的方法是在已有的一维纳米结构(例如纳米线)表面继续沉积或者生长这些一维的结构,例如,螺位错驱动的PdS纳米松树;而基于二维纳米结构单元的分级纳米结构的研究尚不多见。和一维纳米结构相比,二维纳米结构能像剪纸那样被“雕镂”

什么是多肽和多肽定制?

  多肽定制一般指人工多肽合成的一种服务,指根据客户的需要,如序列、纯度、分子量等的不同要求,进行加工合成的满足特定需要的多肽合成服务。通过质谱仪进行分子量的确认,确定粗品MS的正否与否,再将粗品通过高效液相色谱即HPLC纯化,得到精品肽。根据不同实验,可以选择不同的多肽纯度,原则上是纯度越高,价格

什么是多肽和多肽定制?

多肽定制一般指人工多肽合成的一种服务,指根据客户的需要,如序列、纯度、分子量等的不同要求,进行加工合成的满足特定需要的多肽合成服务。通过质谱仪进行分子量的确认,确定粗品MS的正否与否,再将粗品通过高效液相色谱即HPLC纯化,得到精品肽。根据不同实验,可以选择不同的多肽纯度,原则上是纯度越高,价格越高

什么是多肽和多肽定制?

  多肽定制一般指人工多肽合成的一种服务,指根据客户的需要,如序列、纯度、分子量等的不同要求,进行加工合成的满足特定需要的多肽合成服务。通过质谱仪进行分子量的确认,确定粗品MS的正否与否,再将粗品通过高效液相色谱即HPLC纯化,得到精品肽。根据不同实验,可以选择不同的多肽纯度,原则上是纯度越高,价格

科学家揭示多肽构象调控纳米丝体内行为的机制

中国科学院上海药物研究所研究员李亚平团队,联合上海科技大学研究员张鹏程团队、中国科学院福建物质结构研究所研究员张璐团队,发现了纳米丝(PFs)与蛋白的独特作用模式,揭示了多肽的二级结构可调控其非特异性蛋白吸附,进而改变纳米丝生物命运的机制。11月28日,相关研究发表于《先进材料》。通过自组装形成各种

自洁不反光纳米结构玻璃

玻璃zui能被辨认的特点之一是能够反射光线,而美国麻省理工学院研究人员在玻璃表面创建出一种纳米结构,使其几乎消除了反射。由于它没有眩光,而且表面的水滴能如小橡胶球一样反弹,令人几乎无法辨认出这是玻璃。该研究结果刊登于美国化学会的《ACS纳米》期刊上。该玻璃的表面结构为高1000纳米、基底宽200纳米

光打印金属纳米结构新法面世

  据《先进材料》杂志报道,美国佐治亚理工学院研究人员开发出一种基于光的打印金属纳米结构的方法。这种方法比目前任何可用技术都更快、更便宜。具体而言,它比目前的传统方法快480倍,成本仅为原方法的1/35。  在纳米尺度上打印金属可创建具有有趣功能的独特结构,对电子设备、太阳能转换、传感器和其他系统的

光打印金属纳米结构新法面世

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516437.shtm

纳米结构扭曲程度首次实现控制

美国密歇根大学领导的一个研究小组显示,由纳米颗粒自组装而成的微米大小的“蝴蝶结领结”,可形成各种不同的扭曲形状,并能被精确控制。这一进展为轻松生产与扭曲光相互作用的材料开辟了道路,为机器视觉和药物生产提供了新的工具。相关论文15日发表在《自然》杂志上。虽然生物学上充满了像DNA这样的扭曲结构,也就是

光刻技术首次绘出银纳米结构

  德国柏林亥尔姆茨材料和能源研究中心与联邦材料测试与研究机构合作,首次在银材料底层上完成光刻纳米结构,为未来光计算机数据处理、新型电子器件制造开辟了新的途径。这项成果刊登在美国化学学会的《应用材料和界面》杂志上。   要想在材料表面获得精细结构图样,最佳选择是采用电子显微镜扫描技术,利用电子束在其

纳米柱的结构和应用特点

纳米柱(Nanopillar)是纳米结构领域内一种新出现的技术。纳米直径是10的负9次方的纳米结构。共同组合成点阵。它们是一种超材料,即,具有它们的性质是由于人工设计的结构,而不是它们的自然性质。纳米柱有许多应用;主要的有;1.高效太阳板;2.高分辨细胞分析;3.抗细菌表面。

关于多肽链的一级结构加工修饰介绍

  ⑴N端甲酰蛋氨酸或蛋氨酸的切除:N端甲酰蛋氨酸是多肽链合成的起始氨基酸,必须在多肽链折迭成一定的空间结构之前被切除。  其过程是:  ① 去甲酰化;  ② 去蛋氨酰基。  ⑵氨基酸的修饰:由专一性的酶催化进行修饰,包括糖基化、羟基化、磷酸化、甲酰化等。  ⑶二硫键的形成:由专一性的氧化酶催化,将

Nature子刊:响应性后组装“多肽纳米毯”抗肿瘤转移新策略

  在循环肿瘤细胞真正抵达并定植于潜在转移风险的远端脏器组织之前,原位肿瘤分泌肿瘤相关分泌因子(TDSF)诱导转移前微环境的发展形成。转移前微环境对于肿瘤转移的发生发展至关重要,假若能阻止转移前微环境的形成,是否就能够做到“釜底抽薪”,控制甚至预防肿瘤转移的发生?  近日,浙江大学药学院高建青教授、