紫米蛋白_多酚复合物的结构组成及分子形貌_梁征
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网络出版时间:2023-05-1508:20:08 网络出版地址:https://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1086.r.20230511.1556.002.htmlGasderminD蛋白的研究进展李陈广1,2,麦凤怡3,梁靖蓉1,2,肖礼祖1,2,张治国1(1.深圳大学医学部生物医学工程学院,广东深圳 518060;2.华中科技大学协和深圳医院疼痛科,广东深圳 518052;3.南方科技大学医学院,广东深圳 518055)doi:10.12360/CPB202202015文献标志码:A文章编号:1001-1978(2023)05-0817-06中国图书分类号:R329 24;R341;R364 5摘要:细胞焦亡作为一种新的程序性的炎症性坏死,与微生物感染和自身免疫性疾病等密切相关。
而近年来才发现,GasderminD是细胞焦亡的执行蛋白,其切割会导致细胞膜上形成孔洞,诱导细胞焦亡发生,释放IL 1β和IL 18等炎性收稿日期:2022-10-15,修回日期:2022-12-18基金项目:中国博士后基金面上项目(No2021M692207,2021M702276);深圳市南山区科技计划项目(NoNS2021058,NS2021085)作者简介:李陈广(1990-),男,博士,研究方向:免疫药理学,E mail:337916507@qq.com;张治国(1978-),男,博士,教授,研究方向:生物医学信息监测与分析,通信作者,E mail:zgzhang@szu.edu.cn因子,加剧炎症反应的发生。
随着对GasderminD研究的深入,逐渐明确了其蛋白结构以及活化位点,并进一步发现其除能被炎症小体激活外的其他活化途径。
GasderminD的活化能够诱导细胞膜孔洞的形成并调节炎症因子的分泌,但并不一定意味着细胞的死亡,这些研究的发现让我们更深入了解GasderminD的功能以及细胞焦亡和程序性坏死。
紫米中花色苷脱壳紫米种皮中富含花色苷,经研究证明有多种生理活性,广泛应用于食品、药品、美容化妆等行业。
迄今为止国内外专家学者对紫米花色苷做了很多研究,为紫米花色苷的开发利用做出了很大贡献,奠定了坚实的理论基础。
紫米花色苷分离纯化生理活性代谢花色苷是一类花色素与糖以糖苷键结合而生成的一类化合物,广泛存在于植物根、茎、叶、花、果实中,是一种天然色素,应用广泛;花色苷也是一种类黄酮类化合物,它是以黄酮核为基础的一类物质,具有很好的抗氧化性。
紫米又称长寿米,属糯稻类,主要出产于湖南、四川、云南和贵州,是较为珍稀的水稻品种。
经研究发现,紫米有抗氧抗氧化或抗脂质氧化活性、抗发炎活性、抗发厥活性、降低血清胆固醇和血清脂质、抑制癌细胞和抗癌等生理功能[1]。
本文介绍紫米花色苷组成类型、提取、分离、纯化和鉴定方法,生理活性等方面的研究性状,为未来研究方向提供参考。
1 紫米花色苷成分研究苏金[3]通过浸提法、紫外分光光度法和层析法等来对岩紫糯色素进行分离鉴定认为,其主要成分为矢车菊花色素-3-葡萄糖苷和矢车菊花色素-3-鼠李糖苷。
[2] 矢车菊花色素-3-葡萄糖苷和矢车菊花色素-3-鼠李糖苷是一种天然食用色素,花青素安全、无毒、资源丰富,而且具有一定营养和药理作用,在食品、化妆品、医药领域有着巨大应用潜力。
其具有抗氧化和消除自由基、降低血清中脂肪含量、抗突变、抗肿瘤、防止人体内过氧化、提高视力等功能。
花色苷的主要影响因子:1.1 花色苷稳定性花色素糖苷化后,稳定性和溶解性都增加。
在室温下矢车菊苷PH2.8柠檬酸水溶液中半衰期约为65d,而矢车菊素在同一条件下的半衰期只有12h。
花色素的母核结构也影响花色苷的稳定性,比如水溶液中双糖基花色苷比单糖基花色苷对花色苷对光、热、PH值和氧气等稳定。
酰化花色苷稳定性:菊苷上有多分子内氢键,这样的结构使得羟基有一定的酸性,质子迁移常数比相应的水合常数大。
这样的花色苷利用分子内辅色和分子内形成氢键构成协调机制使颜色稳定。
IBS -D 诊断及治疗的潜在靶点——脂质、类花生酸及胆汁酸类差异代谢物*于官正1,2, 李鸿1,2, 涂星1△, 张燕2, 杨宝2, 聂娟2(1湖北民族大学武陵山中药材检验检测中心,湖北 恩施 445000;2湖北民族大学医学部,湖北 恩施 445000)[摘要] 目的:探讨多因素(母婴分离联合束缚应激与醋酸直肠刺激及番泻叶灌胃)复合诱导腹泻型肠易激综合征(IBS -D )大鼠模型结肠组织内源性差异代谢物,寻找IBS -D 诊断和治疗的潜在作用环节和靶点。
方法:将SD 大鼠随机分为正常(normal )组与模型(model )组,以母婴分离联合束缚应激与直肠醋酸刺激及番泻叶灌胃诱导IBS -D 大鼠模型。
对大鼠进行一般行为学观察、粪便Bristol 评分、粪便含水量测定及腹部回缩反射(AWR )评分压力阈值并观察肠组织病理变化;采用超高效液相色谱-串联三重四极杆飞行时间质谱(UPLC -Q -TOF -MS )技术测定大鼠肠组织内源性代谢物的表达,通过主成分分析(PCA )、正交偏最小二乘法-判别分析(OPLS -DA )筛选潜在差异代谢物,MetaboAnalyst 5.0进行代谢通路分析。
结果:与正常组比较,模型组大鼠一般行为学评分与AWR 评分压力阈值显著降低(P <0.05),粪便Bristol 评分及粪便含水量显著升高(P <0.05),结肠组织上皮细胞未见脱落,无炎症细胞浸润,无水肿,肌纤维结构紧密,杯状细胞大小整齐,隐窝和绒毛无消融现象。
在大鼠结肠组织中鉴定出76个差异代谢物,包括磷脂酰乙醇胺、前列腺素E1、胆酸等,与甘油磷脂代谢和醚脂代谢等代谢通路密切相关。
结论:母婴分离联合束缚应激与直肠醋酸刺激及番泻叶灌胃多因素复合诱导的IBS -D 大鼠模型具有典型的腹痛、腹泻等症状,且肠组织无病理学改变,高度拟合其临床特征。
脂质、类花生酸及胆汁酸类代谢物在IBS -D 大鼠中存在着明显的差异性调节,可能是其发病的潜在靶点及临床诊疗可筛选的潜在指标。
紫米蛋白-多酚复合物的结构组成及分子形貌梁征;熊思慧;郭莹;刘刚;黄庆荣;何静仁【期刊名称】《食品科学》【年(卷),期】2016(037)021【摘要】为研究紫米中蛋白-多酚复合物的分离纯化及其结构组成与分子形貌,采取Osborne分级提取从紫米中得到紫米蛋白-多酚复合物,采用十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳分析其分子质量,邻苯二甲醛柱后衍生法分析比较紫米蛋白-多酚复合物以及大米蛋白的氨基酸组成,高效液相色谱-二极管阵列检测器-质谱联用技术分析鉴定紫米蛋白-多酚复合物中花色苷聚合物的基本单体组成,并利用原子力显微镜观察紫米蛋白-多酚复合物的表面形貌特征.结果表明,紫米蛋白-多酚复合物的蛋白质质量分数为(94.3±2.7)%,多酚含量为(10.1±4.0) mg/g;紫米蛋白-多酚复合物与大米蛋白在37ku以上分子质量处亚基组成存在明显差异;复合物的氨基酸组成更加丰富,有更优的必需氨基酸组成;复合物中花色苷单体组成为矢车菊素-3-O-葡萄糖苷和芍药素-3-O-葡萄糖苷;紫米蛋白-多酚复合物以不规则球形结构为主,其结合单元的粒径大约为4.7 nm左右.本实验对后续探索有色谷物多酚复合物的功能特性、多酚-蛋白质相互作用与生物活性等提供了科学依据.【总页数】6页(P85-90)【作者】梁征;熊思慧;郭莹;刘刚;黄庆荣;何静仁【作者单位】武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉 430023;武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉 430023;武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉 430023;武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉 430023;武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉 430023;武汉轻工大学食品科学与工程学院,湖北武汉430023【正文语种】中文【中图分类】Q946.1【相关文献】1.蛋白质的分子组成与分子结构说课设计 [J], 程红娜;尹丽2.管藻目绿藻刺松藻 ( Codium fragile) PSI色素蛋白复合物结构及多肽组成 [J], 陈敏;李爱芬;周百成3.大豆蛋白质纤维的结构研究(Ⅰ):大分子组成和化学结构 [J], 姜岩;欧力;李洁;王宝东;王业宏4.蛋白-配体复合物的结构及其相互作用分子机制的虚拟仿真实验项目的建设与教学实践——COVID-19肺炎疫情防控时期线上教学的案例 [J], 万坚;任彦亮;饶立;魏林;李永健;邓阳;孟祥高;原弘5.神经元膜NMDA受体蛋白免疫复合物单分子纳米结构及定位AFM比较研究(英文) [J], 郁毅刚;徐如祥;姜晓丹;蔡颖谦;柯以铨;Qian-Ming;Yao因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。