1 关于氨基酸与目标材料之间相互作用机理的认识-德赢Vwin官网 网
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

关于氨基酸与目标材料之间相互作用机理的认识

ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2020-07-01 16:26 次阅读

近十年来,固体结合肽(SBP)具有生物相容性,可有效工程化以识别和图案化多种界面,因而备受关注。其应用领域包括纳米材料合成、生物分子锚定、医疗植入物研制、疫苗稳定、传感和化学催化。识别和定制SBP序列的常用技术是通过噬菌体展示库的组合方法,测试各种随机氨基酸序列组成,依据序列对目标材料的亲和力而将候选序列范围缩小至很少的几个。其他设计方法包括vwin 某种矿物(如羟基磷灰石和二氧化硅)对某种天然蛋白质所具有的特定亲和力,或利用高通量计算筛选工具(如Rosetta)来指导蛋白质的合成和多肽的设计。大多数设计方法的成功,其实取决于对氨基酸与目标材料之间相互作用的机理的认识。而有效利用SBP的主要挑战就在于,利用多肽序列及其在不同长度时所表现出的功能间关系。

美国华盛顿大学化学工程系的Jim Pfaendtner教授等,通过分析三个封端氨基酸,即精氨酸(碱性氨基酸,5个C原子,带正电荷)、赖氨酸(碱性氨基酸,6个C原子,带正电荷)和天冬氨酸(酸性氨基酸,4个C原子,带负电荷),在四种二氧化钛界面上的结合,阐明了该结合与TiO2表面羟基、氨基酸电荷和肽结构的关系。他们用分子动力学模拟TiO2与肽的结合,发现当水在表面解离时会促进羟基产生,促进肽与之结合,表明有利的溶液条件可促进生物分子的吸附。当肽在表面取平坦构型时,肽与TiO2表面的接触更多,结合力更强,反之,则肽只在TiO2表面延伸而较少接触。因此,可用潜在的工程学方法对肽作定点突变,以使其构象变平坦,来改造肽与TiO2的结合特异性。这项研究可以激发特定蛋白质的合理设计,以使这些蛋白质可以识别TiO2的表面,从而增加医学植入物的生物相容性。实现这一目的的方法之一是在肽的特定位点引入TiO2通用结合剂精氨酸基团。方法之二是提高TiO2表面的羟基分布。

Molecular recognition and specificity of biomolecules to titanium dioxide from molecular dynamics simulations

Janani Sampath, Andrew Kullman, Rachel Gebhart, Gary Drobny & Jim Pfaendtner

Titania (TiO2) is used extensively in biomedical applications; efforts to boost the biocompatibility of TiO2 include coating it with the titania binding hexamer, RKLPDA. To understand the binding mechanism of this peptide, we employ molecular dynamics simulations enhanced by metadynamics to study three amino acids present in the peptide—arginine (R), lysine (K), and aspartate (D), on four TiO2 variants that have different degrees of surface hydroxyl groups. We find that binding is a function of both sidechain charge and structure, with R binding to all four surfaces, whereas the affinity of K and D is dependent on the distribution of hydroxyl groups. Informed by this, we study the binding of the titania binding hexamer and dodecamer (RKLPDAPGMHTW) on two of the four surfaces, and we see strong correlations between the binding free energy and the primary binding residues, in agreement with prior experiments and simulations. We propose that the discrepancies observed in prior work stem from distribution of surface hydroxyl groups that may be difficult to precisely control on the TiO2 interface.

责任编辑:pj

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,不代表德赢Vwin官网 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
  • 电荷
    +关注

    关注

    1

    文章

    628

    浏览量

    36133
  • 原子
    +关注

    关注

    0

    文章

    87

    浏览量

    20292
  • 动力学
    +关注

    关注

    0

    文章

    105

    浏览量

    16969
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    离子束与材料相互作用

    聚焦离子束(FIB)技术凭借其在微纳米尺度加工和分析上的高精度和精细控制,已成为材料科学、纳米技术和半导体工业等领域的关键技术。该技术通过精确操控具有特定能量的离子束与材料相互作用,引发一系列复杂
    的头像 发表于 12-19 12:40 65次阅读
    离子束与<b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>相互作用</b>

    OptiSystem应用:EDFA中离子-离子相互作用效应

    本案例展示了EDFA中的两种离子-离子相互作用效应: 1.均匀上转换(HUC) 2.非均匀离子对浓度淬灭(PIQ) 离子-离子相互作用效应涉及稀土离子之间的能量转移问题。当稀有离子的局部浓度变得足够
    发表于 12-17 08:52

    线性光学和非线性光学有什么区别?

    密切相关的其他现象有关的科学 ”。 根据光与物质相互作用的方式,光学可分为线性光学和非线性光学。线性光学(LO)是经典光学的基础,侧重于光的可预测线性相互作用。 相比之下,非线性光学(NLO)发生在光强度与材料光学响应
    的头像 发表于 12-10 06:31 101次阅读

    铁磁性的概念、产生机理、应用

    先进的计算和数据存储设备等广泛领域中发挥了不可或缺的作用。要理解铁磁性的机制,需要深入研究控制电子行为的量子力学原理、原子间相互作用的本质以及磁性特性在宏观上的表现。 磁偶极子与磁化概念 铁磁性的核心是磁偶极
    的头像 发表于 12-06 16:36 465次阅读

    电子耦合在电路中的作用

    在电子电路的设计和分析中,电子耦合是一个不可忽视的现象。它涉及到电路中不同部分之间的能量传递和相互作用,对于电路的性能有着直接的影响。 电子耦合的定义 电子耦合是指在电路中,由于电子元件之间
    的头像 发表于 11-24 09:11 352次阅读

    KLA纳米压痕仪对电池材料的测量

    电池的应用极为广泛,其通常以电化学反应池的形式为各类装置供电。电池内在失效和劣化对电池性能有重大影响,而其机制依赖于不同组成材料之间的电化学反应和纳米力学相互作用。下一代电池要求高能量密度和高充放电
    的头像 发表于 09-25 10:30 250次阅读
    KLA纳米压痕仪对电池<b class='flag-5'>材料</b>的测量

    由陡峭浮雕结构引起的干涉仪衍射的研究

    。由于系统的非连续性,在传播过程中的不同点可能会有多种相互作用。因此,需要为系统中的每个元素建立一个合适的模型,在精度和速度之间取得良好的平衡: 1.消色差透镜 2.分束器 3.自由空间传播 4.带
    发表于 08-08 17:15

    弦采集仪岩石桩基施工相互作用监测中的几个方面

    弦采集仪岩石桩基施工相互作用监测中的几个方面 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用的地震监测设备,广泛应用于建筑、桥梁、地铁等工程的结构安全监测中。而在岩石桩基施工相互作用监测方面,振弦采集仪也展现了
    的头像 发表于 05-24 11:19 335次阅读
    弦采集仪岩石桩基施工<b class='flag-5'>相互作用</b>监测中的几个方面

    示波器测量通道之间信号相互干扰真正原因是什么?

    在使用多通道示波器进行信号测量时,如果出现通道之间相互干扰的问题,这可能是由多种因素引起的。
    的头像 发表于 05-13 15:42 1659次阅读

    关于光伏组件的基础知识

    光伏组件的发电原理主要基于光电效应。当太阳光照射到光伏组件的光伏电池上时,光子与光伏材料中的原子或分子相互作用,激发出电子。
    的头像 发表于 04-25 18:09 1995次阅读

    洪亮团队在生信期刊JCIM发布最新成果,蛋白质工程迈入通用人工智能时代

    Networks)。在此项研究中,该团队设计了一种微环境感知图神经网络ProtLGN。ProtLGN能够从蛋白质三维结构中学习有益的氨基酸突变位点,建立自然选择下的氨基酸序列分
    的头像 发表于 04-19 17:42 565次阅读
    洪亮团队在生信期刊JCIM发布最新成果,蛋白质工程迈入通用人工智能时代

    用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间相互作用

    文本介绍了用光子连接悬浮在真空中的纳米粒子,并控制它们之间相互作用的实验。这展示了一种在宏观尺度上实现量子纠缠和量子信息传输的可能性。
    的头像 发表于 03-20 11:47 510次阅读

    通过TriVista高分辨率光谱测量系统测量量子材料的精细结构和自旋相互作用

    和稀土离子量子阱等。对于光驱动自旋电子的量子信息处理,用超短脉冲激光进行相干自旋操作需要了解激子的精细结构,特别是电子和空穴的g因子: 它定义了量子比特的频率。除了自旋能级结构外,受限载流子之间相互作用也至关重要,自旋弛
    的头像 发表于 03-11 06:34 293次阅读
    通过TriVista高分辨率光谱测量系统测量量子<b class='flag-5'>材料</b>的精细结构和自旋<b class='flag-5'>相互作用</b>

    用于追踪运动代谢的可穿戴多模式生物微流控芯片开发

    通过汗液内源性氨基酸的原位监测可以为健康和代谢提供生理学见解。
    的头像 发表于 01-26 10:19 3945次阅读
    用于追踪运动代谢的可穿戴多模式生物微流控芯片开发

    什么是超材料?操纵光的超材料设计和制造

    材料是一种具有独特性能的人工工程材料,它们被设计用于以不同于传统材料的方式与电磁波相互作用。超材料最有前途的应用之一是对光的操纵,对其行为
    的头像 发表于 12-28 13:53 1238次阅读