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發布時間:2021-09-07 15:05  
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蛋白質晶體板介紹
研究蛋白質晶體結構的物理化學分支學科。蛋白質分子是由上百或更多的α-氨基酸作為單體縮合而成的多肽(見肽)鏈構成的。能構成蛋白質中多肽鏈的α-氨基酸總共有 20種L-氨基酸。通過它們不同的組合和排列形成氨基酸順序不同的多肽鏈,然后這些多肽鏈進一步通過交聯構成千萬種蛋白質分子。多肽鏈的氨基酸順序及其交聯的位置代表蛋白質分子的一級結構。在一級結構的基礎上,蛋白質分子中的多肽鏈按一定的方式在空間分布,形成二級和三級立體結構等。-氨基酸、 多肽鏈和二硫橋蛋白質分子是一個由α-氨基酸單體相互縮合而成的多肽分子。其中每個氨基酸縮合后殘留的部分稱為氨基酸殘基。
蛋白結晶板作用
隨著人類基因組測序計劃的完成 ,鑒定細胞內蛋白質表達,結構,功能及相互作用方式等成為后基因組時代的主要目標之一.為此 ,需要高通量的蛋白質組學研究的技術和方法.近年來出現的表面增強激光解吸 /電離,蛋白質芯片技術是一種操作簡單 ,方便快捷 ,樣本需要量少 ,敏感性高 ,特異性強的高通量的研究蛋白組學的方法 ,在蛋白質功能分析,標志物篩選,研發等方面具有廣泛的應用前景。
蛋白結晶板
首先探索了基于SU-8負性光刻膠的雙層芯片模具制作工藝,另外,為了在微流控芯片中形成均勻分散的蛋白液滴,我們對基于PDMS(聚二硅氧烷)的微流控芯片的表面性質進行了研究,分別觀察和評價了不同鍵合方法所制作液滴型PDMS微流控芯片應用于制備油包水和水包油兩種液滴分散體系的效果;實驗結果顯示熱擴散鍵合方法適用于制作油包水型PDMS液滴型微流控芯片,而等離子鍵合方法制作的PDMS芯片適于形成水包油型的液滴分散體系。為了實現芯片中樣品液滴的有效操控和分配,我們在微流控芯片中集成了空氣閥結構。
溫度控制作為調控蛋白質結晶過程的手段,在結晶實驗中被廣泛采用.熱歷史 效應作為蛋白質結晶實驗中新的影響因素,已被越來越多的科學家所重視.控制溫度可以改變蛋白質的溶解度,進一步改變溶液的過飽和度,從而影響結晶過程.我 們簡要總結了溫度對蛋白質結晶的影響及應用溫度技術控制蛋白質晶體生長的各種技術,為蛋白質結晶工作提供理論和實驗依據。
從溶液中聚集體的角度研究了溶液的熱歷史改變生長出的蛋白質晶體的數目和尺寸的內在原因.將在281和309 K下保存1 d的兩組溶菌酶溶液按不同比例混合,加入沉淀劑生長晶體.隨著高溫溶液的比例增加。