几种核糖体肽翻译后结构修饰的酶学机理及潜在应用

来源 :第十一届全国化学生物学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tomzhang155
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  天然产物是生物在进化过程中逐渐合成并得以优化的次生代谢产物,进入21世纪随着基因组测序技术的跨越式发展,众多生物全基因组被测序,在萜类、生物碱、聚酮、及非核糖体多肽类这四大类主要的天然产物类型之外,揭示了核糖体肽类天然产物的存在,极大的丰富了天然产物的结构多样性。
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多肽自组装体系存在许多优异的特性,首先,多肽分子由天然氨基酸组成,具有生物相容性和低毒性的特点,适用于医疗应用;其次,通过分子设计可以合成不同尺寸和形貌的自组装结构,并且可以将特定的功能基团修饰到自组装体表面;而且,大多数多肽自组装体系都具有刺激响应性,可以通过改变外界条件来调整多肽的组装过程或组装形貌,从而达到药物分子靶向输运和释放[1]。
荧光高分子水凝胶是一种具有发光能力的含有大量水分子的高分子三维网络状结构材料。由于其独特的发光性能以及水凝胶材料的“湿、软”等特质,使得荧光高分子水凝胶在可视化显示、智能仿生、生物医药等领域有着广阔的应用前景。
智能水凝胶驱动器(smart hydrogel actuator)是指在外界的刺激下(光[1],热[2],pH[3]等),能将外界能量转化为自身机械能,从而实现自身形状可逆改变的一类智能材料,在仿生[4]、智能阀门[5],软质机器人等诸多领域具有广泛的应用前景。
n-型有机半导体在光电材料和电子器件中具有广泛应用,但关于半导体的界面自组装研究大多数是集中在p-型半导体分子,n-型有机半导体在界面处的自组装研究较少。
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超分子自组装是分子间通过弱相互作用形成的有序结构,分子的化学结构是分子组装的决定性因素,而自组装系统所处的溶剂、pH 以及表面/界面等因素同样也会改变非共价键相互作用的平衡,对超分子自组装产生重要影响。
生物碱是一类重要的天然产物,具有变化多样的化学结构和多种多样的生物活性,如抗肿瘤、抗炎、抗菌、抗寄生虫、镇痛、抗心血管疾病等。生物碱主要产生于植物,但是在微生物中也有大量产生,特别是真菌,而细菌产生较少的生物碱类天然产物。
Chromatin remodeling and histone modifications play essential roles in the regulation of gene activation or silencing in physiologic and disease processes.
Polyketides constitute a wide array of clinically important medicines with immense structural diversity.Despite intensive efforts to manipulate its biosynthesis over the two decades,the successful bio