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肽基支架可以通过化学或生物技术合成进行分子设计,肽芯片可以被应用

浏览次数:发表时间:2019-12-16
      肽的结构决定肽的理化性质和物理性质,而肽的结构由肽链,氨基酸数量,种类等决定,所以,我们可以利用化学或生物合成技术,从而进行肽分子设计,甚至,我们可以将通过肽分子设计的分子结构应用与肽芯片上,用于研究各种生物及化学实验中。
 
肽基支架可以通过化学或生物技术合成进行分子设计,肽芯片可以被应用
 
      肽基支架可以通过化学或生物技术合成进行分子设计,肽芯片可以被应用
      (1)肽基支架可以通过化学或生物技术合成进行分子设计。
      经研究,我们发现一种新型的自组装肽(sap肽)支架,我们能将其用作轴突生长和突触形成的底物。这些肽基支架可以通过化学或生物技术合成进行分子设计。它们可以根据各种应用进行定制。它们能在生理条件下,通过离子自互补β-片状寡肽的自发组装形成结构肽支架,产生水凝胶材料。而支架也可以支持神经元细胞的附着和分化以及广泛的神经突生长。此外,它们是附着神经元之间功能性突触形成的特殊底物。
 
      在研究中,我们发现原代大鼠神经元在这种支架表面原位形成活性突触,表明这种支架可用于组织工程应用。而培养物中带有附着细胞的漂浮的腐肽支架可以容易地从一个环境转移到另一个环境。此外,当引入动物体内时,这些肽不会引起可测量的免疫反应或组织炎症。这些通过分子设计和自组装产生的生物材料可以被开发为用于组织修复和组织工程的生物相容性支架。
 
      (2)不仅如此,我们可以进行化学或生物技术合成进行肽芯片的合成。
      这是一种新兴技术,可以用于定量评估蛋白激酶活性。这种芯片的发现可以取代目前在药物发现、诊断和细胞生物学中使用的许多生物分析方法。尽管这些芯片很有前途,但它们的定量分析发展受到几个因素的限制,包括缺乏固定肽的明确定义的表面化学,固定配体的不均匀呈现,以及蛋白质对底物的非特异性吸附。

      所以我们需要寻找到克制肽芯片功效的解决方法,并证明了其在非受体酪氨酸激酶c-Src活性测定中的用途。这种芯片是通过Diels-Alder介导的激酶底物
AcIYGEFKKKC-NH(2)在金表面链烷硫醇自组装单层上的固定化制备的。固定化肽的磷酸化通过表面等离子共振、荧光和磷酸化来表征。三种酶抑制剂以阵列形式在单一均匀底物上定量评估。具有一定的特异性。

 
(图文来源网络,侵删)
 

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