0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何利用工程改造的生物纳米孔实现混合体系中糖分子的结构鉴定呢?

微流控 来源:微流控 2023-09-05 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

糖是一类具有重要生物学功能的大分子,具有高度复杂的化学结构。目前,糖的结构解析依赖于传统的色谱法、质谱法和核磁法等结构表征手段。虽然这些方法相对成熟,但存在检测步骤复杂、无法实时动态检测等局限性,无法满足糖基础和应用科研需求。与另一类生物大分子核酸已实现高通量测序相比,糖的结构解析技术滞后。生物纳米孔作为高度敏感的传感器,应用于核酸分子以及多肽测序,而在糖测序方向是否可行尚未被证实。

近期,中国科学院上海药物研究所研究员高召兵/副研究员夏冰清(纳米孔方向)、研究员文留青(糖化学方向)与研究员程曦(计算生物学方向)等,设计并构建了一种工程改造的生物纳米孔,识别和捕捉到糖分子官能团乙酰氨基和羧基的特征电信号,描绘了含有这两种官能团不同聚合度糖的电信号指纹图谱,并运用于混合体系中不同糖分子的结构鉴定。

该工作为以生物纳米孔为基础的糖测序技术打开一扇门。相关研究成果以“Mapping the Acetylamino and Carboxyl Groups on Glycans by Engineered α-Hemolysin Nanopores”为题,在线发表在《美国化学会志》(JACS)上,并被选为封面文章。

科研团队将纳米孔α-溶血素(α-HL)的敏感位点113位的甲硫氨酸(M)作了基因工程改造,通过对极性、体积、电荷等氨基酸筛选,获得敏感性、特异性最佳的工程纳米孔M113R。该研究利用该纳米孔清晰地表征了单糖分子中乙酰氨基和羧基两种糖官能团的电流信号,并建立了两种糖官能团结构与电信号对应的指纹图谱。该团队利用分子动力学模拟和基因突变进一步剖析了糖分子进入该纳米孔中的动态过程,明确了纳米孔M113R识别两种官能团的分子机制。

基于此,该研究利用两种官能团的特征电信号绘制了含有乙酰氨基和羧基寡糖的指纹图谱。该工作采用指纹图谱在糖混合体系中识别了含有两种基团的单糖、二糖和三糖。这一技术采用工程改造的纳米孔,无需对糖进行额外化学修饰或桥接。这一概念验证研究为高效建立糖分子指纹图谱库奠定了重要基础。

36267e64-4b94-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg

电信号指纹图谱识别混合体系中单糖、二糖和三糖

糖类化学信息的高效表征是糖结构解析中的关键挑战。与其他根据化学位移或峰强度信息的技术不同,该研究依据特征电信号分析糖分子结构信息,获得糖分子中特定官能团的特征信号,将分子结构信息与传感事件产生的特征电信号直接联系。研究发现,特征电信号能表征单糖分子的特殊结构,并可同时精确解读寡糖链的聚合度的大小,从多个维度反映糖分子结构的多方面特征。

该工作获得的糖电信号指纹图谱是基于纳米孔糖结构鉴定分析的重要一步。同时,该研究提出了基于纳米孔糖测序的可能路线。随着对糖分子更多官能团和其他特定结构的鉴定,该团队逐步完善糖分子指纹图谱的全方位绘制,建立了基于电信号的糖指纹图谱库,有望实现不同于现有技术路线的高效糖结构表征——纳米孔糖测序。







审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2573

    文章

    54366

    浏览量

    785960
  • 电信号
    +关注

    关注

    1

    文章

    844

    浏览量

    21584

原文标题:利用工程改造的生物纳米孔,实现混合体系中糖分子的结构鉴定

文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    中科曙光入选首批天津市卓越工程师培养联合体成员单位

    11月23日,天津市卓越工程师培养联合体成立仪式暨天津大学国家卓越工程师学院高质量建设发展会议在天津大学北洋园校区隆重举行。中科曙光作为联合体首批成员单位受邀出席,总裁助理杨鸿轩代表企
    的头像 发表于 11-28 16:42 525次阅读

    深圳大学:研发新型传感器,实现阿摩尔级生物分子精准检测

    双层石墨烯(tBLG)的超晶格特性与等离激元共振效应,实现了无需核酸扩增的阿摩尔级生物分子检测。 研究团队将9.4°扭转双层石墨烯(tBLG)超晶格与金纳米盘、CRISPR-Cas12
    的头像 发表于 11-21 15:32 236次阅读
    深圳大学:研发新型传感器,<b class='flag-5'>实现</b>阿摩尔级<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>分子</b>精准检测

    北京理工大学:在AI辅助生物传感器改造领域取得重要进展

    转录因子BmoR为例,利用该方法成功地缩小了BmoR的改造区域,极大地加快了获得理想突变体的速度,为合成生物学和生物制造的高度特定工具的理性设计提供了一个新的范例。该工作以北
    的头像 发表于 10-14 18:14 358次阅读
    北京理工大学:在AI辅助<b class='flag-5'>生物</b>传感器<b class='flag-5'>改造</b>领域取得重要进展

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+化学或生物方法实现AI

    的忆阻器、MAC计算单元及存储器 可以利用液体的流体力学特征做一个纳米级微流体系统,用水柱来实现逻辑门。 ①用有机聚合物溶液实现互连、忆阻器
    发表于 09-15 17:29

    上海交通大学:研究可调多孔金覆盖纳米光学天线生物传感芯片

    ,如何最大化利用纳米光学结构的等离子共振效应,使得低浓度、低样本量目标分子生物免疫实验达到更
    的头像 发表于 09-10 17:37 1158次阅读
    上海交通大学:研究可调多孔金覆盖<b class='flag-5'>纳米</b>光学天线<b class='flag-5'>生物</b>传感芯片

    上海交通大学:在高稳定纳米光学生物分子传感器方向取得进展

    及通量难以提升的痛点,近二十年来,各种纳米等离激元生物传感器得到了广泛的研究。其中,将传感器集成在光纤末端成为极具潜力的研究方向。该类传感器不仅能够受益于光纤架构从而实现设备小型化,还能利用
    的头像 发表于 07-14 16:30 799次阅读
    上海交通大学:在高稳定<b class='flag-5'>纳米</b>光学<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>分子</b>传感器方向取得进展

    ArkUI-X应用工程结构说明

    OpenHarmony侧完成编译,Native代码仍在各自平台应用工程完成编译。 * 如何配置某些模块支持跨平台 基于上面的工程目录结构,说明下跨平台
    发表于 06-19 23:11

    ArkUI-X跨平台应用改造指南

    框架已有API进行开发。   根据当前ArkUI-X框架的适配现状,可分为三种改造方式,结合架构图commons层 NetWork进行说明。至于工程具体的文件部署细节详见:工程目录
    发表于 06-16 23:05

    内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构及液晶线路激光修复

    一、引言 随着触控显示技术的发展,内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构凭借其独特优势,在智能终端等领域得到广泛应用。然而,在生产与使用过程,液晶线路易出现故障,研究其修复技术对
    的头像 发表于 04-30 14:44 505次阅读
    内藏式触控高<b class='flag-5'>分子</b>分散液晶<b class='flag-5'>结构</b>的光学复合<b class='flag-5'>结构</b>及液晶线路激光修复

    C语言中结构体与联合体的深度解析:内存布局与应用场景

    一、基础概念与核心差异 1.1 结构体(Struct)的本质 **结构体是C语言中实现数据封装的基石,其核心特征在于内存独立性。每个成员变量在内存按声明顺序依次排列,形成连续的内存块
    发表于 04-08 09:18

    电机端盖薄壁轴承镶套改造

    纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承镶套改造.pdf (免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
    发表于 04-02 15:00

    TMR磁阻开关DT7801在血糖分析仪的应用

    TMR磁阻开关DT7801在血糖分析仪的应用主要体现在低功耗控制方面 。在血糖分析仪应用的详细分析: 一、磁控开关的工作原理 TMR磁阻开关DT7801是一种基于磁阻变化原理工作的
    的头像 发表于 03-03 15:22 639次阅读

    简单易懂!PCB的通、盲和埋

    在印刷电路板PCB的设计和制造,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的(通、埋
    的头像 发表于 02-27 19:35 4074次阅读
    简单易懂!PCB<b class='flag-5'>中</b>的通<b class='flag-5'>孔</b>、盲<b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>

    分子纳米功能复合材料3D打印加工介绍

    四川大学科学技术发展研究院最近公布了该校科研团队的一项3D打印成果:高分子纳米功能复合材料实现规模化制备。据悉,功能复合材料3D打印成果由王琪、陈宁完成,目前处于实验室阶段,已授权发明专利12件
    的头像 发表于 01-22 11:13 957次阅读
    高<b class='flag-5'>分子</b>微<b class='flag-5'>纳米</b>功能复合材料3D打印加工介绍

    纳米管的结构与特性解析 碳纳米管在能源储存的应用

    纳米管的结构与特性解析 1. 结构概述 碳纳米管(Carbon Nanotubes,简称CNTs)是一种由碳原子组成的纳米级管状
    的头像 发表于 12-12 09:09 5608次阅读