基于光交联探针技术的神经活性糖脂-蛋白质相互作用研究

来源 :中国化学会第十届全国化学生物学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:glamour269
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  神经节苷脂在神经细胞的发育形成以及细胞内的信号传导过程中有着不可忽视的作用1,然而目前尚未在蛋白质组学层次上揭示其作用靶点群。其中难点之一在于脂质和蛋白质间的非共价相互作用通常较弱。
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本文讨论了在给非高分子专业学生授课的过程中,如何讲授高分子物理这门课程。教学内容大都是围绕着结构与性能展开,分子运动作为桥梁和纽带将二者联系起来,讨论高分子材料性能的变化规律。本文就非高分子专业课程中高分子物理的教学的一些重点内容做了简要的介绍。
利用绿色工艺将可再生资源生物质转化为高值化的化学品和材料对实现资源的高效利用和可持续发展具有重要意义。本研究以自然界中储量丰富的生物质(如纤维素、壳聚糖)为原料,在离子液体体系中实现了生物质的可控改性,设计制备系列具有不同分子结构、功能基团的两亲性生物质。
以纤维素水解成糖为基点,经平台化合物制备生物基高分子材料,是实现年产超千亿吨纤维素资源高质化利用的重要途径,对维系未来高分子材料产业的可持续发展、节约石化资源、构建“碳中性”循环,具有极其重要的战略意义。
多壁碳纳米管(MWCNT),由于特殊的化学结构和诸多优异性能,广泛应用于催化,储能,材料增强等领域,其显著的气体吸附性能和阻隔性为高分子材料阻燃提供了可能。但MWCNT 易聚集,表面较少的官能团限制了化学改性,阻碍其进一步应用。
聚乙烯木塑复合材料兼具木材和塑料的双重优点,广泛用于国民经济的多个领域。然而,聚乙烯木塑复合材中低表面能的聚乙烯成分造成这类材料难以胶接,极大限制了材料的应用。采用多异氰酸酯涂覆与射流等离子体放电协同对聚乙烯木塑复合材进行表面处理以改善其胶接性能,利用接触角和胶接强度测试以及SEM、FTIR 等方法研究了协同表面处理对复合材料胶接耐水性能的影响。
聚碳酸酯(PC)具有优良的综合性能,已广泛用于电子电气、照明领域,但其热导率仅为0.2367 W/(m·K),作为电气外壳、光学零件使用时,经常出现过热现象,存在安全隐患.本文将PC 与高导热六方氮化硼(h-BN)粒子共混制备了一系列高导热、绝缘复合材料,大幅提高了PC 的导热性能.
多壁碳纳米管(MWNCTs)采用混酸法对表面进行处理,引入羧基后将聚苯胺(PANI)接枝到MWCNTs(MWCNTs@PANI)上。 随后,巯基乙酸以氢键的形式掺入到聚苯胺中以提供配位点吸附Fe3O4(MWCNTs@PANI-SH)。
基因沉默被广泛应用于医学治疗中,人们不断追求更灵敏的检测方法和更安全有效的切割方法.DNAzyme 是通过体外选择过程产生的单链DNA,它能够催化多种反应,如RNA或DNA 切割和连接或DNA 的磷酸化[1].DNAzyme 在辅因子的存在下,其切割潜能可以用于开发多种灵敏度高,特异性好的传感器[2].
Cysteine is one of the most intrinsically nucleophilic amino acids in proteins,where its reactivity is tuned to perform diverse biochemical functions.The discovery and characterization of cysteine wit
会议
视紫红质是一种对电压敏感的七次跨膜蛋白,其本身具有一定的荧光。视紫红质的发色团为全反式视黄醛,与视蛋白上的赖氨酸形成席夫碱结构[1]。席夫碱的质子化过程会导致蛋白吸光增强,电压调节质子化程度从而影响视紫红质蛋白的荧光,因此视紫红质可作为膜电位探针[2]。