核黄素与牛血清白蛋白相互作用的荧光光谱研究

尚永辉3 1 ,2 , 李 华2 , 孙家娟1 , 郑敏燕1 (1. 咸阳师范学院化学与化工学院,陕西咸阳712000 ; 2. 西北大学分析科学研究所,陕西西安710069) 摘 要:采用荧光猝灭光谱、同步荧光光谱研究了核黄素与牛血清白蛋白(BSA) 相互作 用的光谱行为。结果发现,在温度为293 K 和310 K 时核黄素与BSA 的结合常数( Kb ) 分别为4. 879 ×105 L•mol- 1 和1. 880 ×105 L•mol- 1 ,结合热力学方程计算得到了对应温度下的热力学参数。结果表明核黄素对BSA 有较强的荧光猝灭作用,其荧光猝灭过程属于动态猝灭机制,二者主要靠疏水作用力结合。采用同步荧光光谱探讨了核黄素对BSA 构象的影响。 关键词:核黄素;牛血清白蛋白;荧光光谱 中图分类号:O657. 39 文献标识码:A 文章编号:100626......阅读全文

核黄素与牛血清白蛋白相互作用的荧光光谱研究

摘 要:采用荧光猝灭光谱、同步荧光光谱研究了核黄素与牛血清白蛋白(BSA) 相互作用的光谱行为。结果发现,在温度为293 K 和310 K 时核黄素与BSA 的结合常数( Kb ) 分别为4. 879 ×105 L•mol- 1 和1. 880 ×105 L•mol- 1 ,结合热力学

核黄素与牛血清白蛋白相互作用的荧光光谱研究

  尚永辉3 1 ,2 , 李 华2 , 孙家娟1 , 郑敏燕1   (1. 咸阳师范学院化学与化工学院,陕西咸阳712000 ;   2. 西北大学分析科学研究所,陕西西安710069)   摘 要:采用荧光猝灭光谱、同步荧光光谱研究了核黄素与牛血清白蛋白(BSA) 相互作

荧光光谱研究牛血清白蛋白和核黄素的相互作用

  采用荧光猝灭光谱、同步荧光光谱研究了核黄素与牛血清白蛋白(BSA) 相互作用的光谱行为。结果发现,在温度为293 K 和310 K 时核黄素与BSA 的结合常数( Kb ) 分别为4. 879 ×105 L•mol -1 和1. 880 ×105 L•mol -1 ,结合热力学方程计算得到了对应

荧光光谱研究牛血清白蛋白和核黄素的相互作用

   采用荧光猝灭光谱、同步荧光光谱研究了核黄素与牛血清白蛋白(BSA) 相互作用的光谱行为。结果发现,在温度为293 K 和310 K 时核黄素与BSA 的结合常数( Kb ) 分别为4. 879 ×105 L•mol -1 和1. 880 ×105 L•mol -1 ,结合热力学方程计算得到了对

荧光光谱研究牛血清白蛋白和核黄素的相互作用

 采用荧光猝灭光谱、同步荧光光谱研究了核黄素与牛血清白蛋白(BSA) 相互作用的光谱行为。结果发现,在温度为293 K 和310 K 时核黄素与BSA 的结合常数( Kb ) 分别为4. 879 ×105 L•mol- 1 和1. 880 ×105 L•mol- 1 ,结合热力学方程计算得到

研究牛血清白蛋白和核黄素的相互作用的光谱行为

  采用荧光猝灭光谱、同步荧光光谱研究了核黄素与牛血清白蛋白(BSA) 相互作用的光谱行为。结果发现,在温度为293 K 和310 K 时核黄素与BSA 的结合常数( Kb ) 分别为4. 879 ×105 L•mol -1 和1. 880 ×105 L•mol -1 ,结合热力学方程计算得到了对应

荧光技术在生物化学及分子生物学研究中的作用

 紫外分析仪中荧光技术在生物化学及分子生物学研究中应用主要包括以下几个方面:    1、物质的定性:不同的荧光物质有不同的激发光谱和发射光谱,因此可用荧光进行物质的鉴别。与吸收光谱法相比,荧光法具有更高的选择性。    2、定量测定:利用在较低浓度下荧光强度与样品浓度成正比这一关系可以定量分析样品中

荧光技术在生物化学及分子生物学研究中的作用

  紫外分析仪中荧光技术在生物化学及分子生物学研究中应用主要包括以下几个方面:    1、物质的定性:不同的荧光物质有不同的激发光谱和发射光谱,因此可用荧光进行物质的鉴别。与吸收光谱法相比,荧光法具有更高的选择性。    2、定量测定:利用在较低浓度下荧光强度与样品浓度成正比这一关系可以定量分析样品

荧光技术在生物化学及分子生物学研究中的作用

 1、物质的定性:不同的荧光物质有不同的激发光谱和发射光谱,因此可用荧光进行物质的鉴别。与吸收光谱法相比,荧光法具有更高的选择性。    2、定量测定:利用在较低浓度下荧光强度与样品浓度成正比这一关系可以定量分析样品中荧光组分的含量,常用于测定氨基酸、蛋白质、核酸的含量。荧光定量测定的一个优点是灵敏

生物大分子相互作用分析仪

生物大分子相互作用分析仪(双偏振极化干涉测量系统)(DPI)英国Farfield公司致力于为全球的生物学蛋白检测、表面科学及纳米科技领域提供创新的科学分析仪器,使用户在分子甚至原子的层面上理解物质之间的相互作用及作用期间的实时变化,给出相应的动力学及热力学参数,如:分子直径、厚度、密度、表面浓度及固

脂质大分子和小分子

  脂肪到底是不是生物大分子,这是一个让很多生物老师都很纠结的问题,高中生物人教版必修一并没有生物大分子的定义(必修一33页提到“多糖、蛋白质、核酸等都是生物大分子”),很多辅导书籍及练习题也经常添乱,搞得我们在备课时一头雾水。开卷有益,让我们翻开高校教材找找答案吧!  一、高分子化合物  根据《有

实验室常用小仪器——生物大分子类

实验室常用小仪器——生物大分子类1.台式高/低速离心机离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体混合物的专用设备。离心机涉及范围非常广泛,血液的分离、病毒的研究、DNA的研究、药品的提纯,对溶液中密度不同的粒子进行分离,是生物化学、放射免疫、环境保护等生产和科研单位必备实验仪器。2.紫外分光

拉曼光谱应用(四)在生物学研究中的应用

拉曼光谱是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光谱很弱、谱图又很简单,故拉曼光谱可以在接近自然状态、活性状态下来研究生物大分子的结构及其变化。生物大分子的拉曼光谱可以同时得到许多宝贵的信息:(1)蛋白质二级结构:α-螺旋、β-折叠、无规卷曲及β-回转。(2)蛋白质主链构像:酰胺Ⅰ、Ⅲ,C-C、C-

拉曼光谱在生物学研究中的应用

  拉曼光谱是研究生物大分子的有力手段,由于水的拉曼光谱很弱、谱图又很简单,故拉曼光谱可以在接近自然状态、活性状态下来研究生物大分子的结构及其变化。  生物大分子的拉曼光谱可以同时得到许多宝贵的信息:  (1)蛋白质二级结构:α-螺旋、β-折叠、无规卷曲及β-回转。  (2)蛋白质主链构像:酰胺Ⅰ、

蛋白质与生物小分子结合

生物大分子,首先先说一下什么是生物大疯子,生物大分子指的是作为生物体内主要活性成分的各种分子量达到上万或更多的有机分子.高相对分子量的生物有机化合物(生物大分子)主要是指蛋白质、核酸以及高相对分子量的碳氢化合物.常见的生物大分子包括蛋白质、核酸、多糖.但是,这只是相对的说法,这个定义只是概念性的,与

生物大分子是什么?脂肪是不是生物大分子?

生物大分子是指生物体细胞内存在的蛋白质、核酸、多糖等大分子。每个生物大分子内有几千到几十万个原子,分子量从几万到几百万以上。生物大分子的结构很复杂,但其基本的结构单元并不复杂。蛋白质分子是由氨基酸分子以一定的顺序排列成的长链。氨基酸分子是大部分生命物质的组成材料,不同的氨基酸分子有好几十种。生物体内

生物大分子是什么?脂肪是生物大分子吗?

  生物大分子是指生物体细胞内存在的蛋白质、核酸、多糖等大分子。每个生物大分子内有几千到几十万个原子,分子量从几万到几百万以上。生物大分子的结构很复杂,但其基本的结构单元并不复杂。  脂肪不是生物大分子。  脂类是油、脂肪、类脂的总称。脂肪由C、H、O三种元素组成。 脂肪是由甘油和脂肪酸组成的三酰甘

大分子相互作用仪

大分子相互作用仪。又称光学表面等离子共振生物分析仪。BIACORE是基于表面等离子共振(surface Plasmon resonance, SPR)开发的新型生物分析传感技术。该技术的3个核心部分是传感器芯片,SPR光学检测系统和微射流卡盘。实验时,现将一种生物分子固定在传感器的葡聚糖表面,将

大分子相互作用仪

大分子相互作用仪。又称光学表面等离子共振生物分析仪。BIACORE是基于表面等离子共振(surface Plasmon resonance, SPR)开发的新型生物分析传感技术。该技术的3个核心部分是传感器芯片,SPR光学检测系统和微射流卡盘。实验时,现将一种生物分子固定在传感器的葡聚糖表面,将

生物大分子概况

生物大分子是生物体的重要组成成份,不但有生物功能,而且分子量较大,其结构也比较复杂。在生物大分子中除主要的蛋白质与核酸外,另外还有糖、脂类和它们相互结合的产物。如糖蛋白、脂蛋白、核蛋白等。它们的分子量往往比一般的无机盐类大百倍或千倍以上。蛋白质的分子量在一万至数万左右,核酸的分子量有的竟达上百万。这

生物大分子概况

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生物大分子相互作用检测技术新进展

荧光共振能量转移 (fluorescence resonance energy transfer,FRET),是指能量从一种受激发的荧光基团 (fluorophore)以非辐射的方式转移到另一种荧光基团的物理现象。FRET的能量转移效率是两个荧光基团间距离的函数,并对此距离十分敏感,它的有效

紫外分析仪的原理及应用

   紫外分析仪是荧光技术的应用,荧光技术是什么呢?  首先了解一下什么是荧光,荧光又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射

多功能紫外分析仪的原理及其应用

   多功能紫外分析仪是荧光技术的应用,荧光技术是什么呢?  首先了解一下什么是荧光,荧光又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停

多功能紫外分析仪的原理及其应用

  多功能紫外分析仪是荧光技术的应用,荧光技术是什么呢?  首先了解一下什么是荧光,荧光又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止

紫外分析仪的原理及其应用

紫外分析仪是荧光技术的应用,荧光技术是什么呢?  首先了解一下什么是荧光,荧光又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入

多功能紫外分析仪的原理及其应用

多功能紫外分析仪是荧光技术的应用,荧光技术是什么呢?  首先了解一下什么是荧光,荧光又作“萤光”,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);而且一旦停止入射

紫外分析仪的荧光技术在生物研究中的应用

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激光拉曼光谱仪在生物学研究中的应用

生物大分子的拉曼光谱可以同时得到许多宝贵的信息:  (1)蛋白质二级结构:α-螺旋、β-折叠、无规卷曲及β-回转  (2)蛋白质主链构像:酰胺Ⅰ、Ⅲ,C-C、C-N伸缩振动  (3)蛋白质侧链构像:苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸的侧链和后二者的构像及存在形式随其微环境的变化  (4)对构像变化敏感的羧基、

激光拉曼光谱仪在生物学研究中的应用

生物大分子的拉曼光谱可以同时得到许多宝贵的信息:  (1)蛋白质二级结构:α-螺旋、β-折叠、无规卷曲及β-回转  (2)蛋白质主链构像:酰胺Ⅰ、Ⅲ,C-C、C-N伸缩振动  (3)蛋白质侧链构像:苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸的侧链和后二者的构像及存在形式随其微环境的变化  (4)对构像变化敏感的羧基、