糖苷化合物修饰碳纳米管生物探针的制备及细胞分泌的检测

来源 :2014年全国糖生物学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ldlhongerfly
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  糖类化合物之间以及糖与血凝素之间的相互作用在生物进程如细胞识别、新陈代谢和免疫响应等中起着非常重要的作用,这些相互作用和细胞后续活动进程可以通过使用糖类化合物修饰的碳纳米管电极检测活细胞来研究。本项目用N-乙酰氨基葡萄糖(GlcNAc)、D-葡萄糖、D-甘露糖衍生的糖苷通过静电作用修饰碳纳米管,并制作成超薄网状薄膜电极,用来检测PC12细胞中生物分子的动态分泌。研究结果表明,GlcNAc修饰的碳纳米管电极具有良好的生物兼容性,可以促进PC12细胞的粘附和生长,提高碳纳米管的导电性,并成功检测到单个PC12细胞的儿茶酚胺等物质的分泌。相对于传统检测方法,该生物探针检测方便、灵敏度高、时间分辨率高,实现了实时性和活细胞的无创测量,是糖生物学与纳米技术完美结合的成功案例。
其他文献
目的 金纳米粒子的光学性质与其聚集-分散状态密切相关,当其由分散到聚集状态时,紫外-可见吸收(UV-vis)光谱发生明显改变,溶液颜色相应地由红色变为紫色.本研究将唾液酸寡糖修饰在金纳米颗粒上,合成了糖-金纳米粒子探针(gGNP),利用其与流感病毒血凝素蛋白(HA)相互作用时的聚集态变化,发展了一种简单、可视化地检测流感病毒受体特异性的新方法.
N-acetylgalactosamine(GalNAc)protein glycosylation plays a pivotal role in eumetazoans; however, little is known about the precise alterations and localization of GalNAc-binding proteins (GNBPs) upon
会议
Recent studies have elucidated that expression of certain glycoproteins in human saliva are increased or decreased according to age, meanwhile, human saliva may inhibit viral infection and prevent vir
会议
Background The influenza virusneuraminidase (as known as sialidase; NA) is a type Ⅱ transmembrane glycoprotein located in the surface of the influenza virus envelope, which exhibited exo-glycosidase a
肺癌已成为当今世界发病率和死亡率最高的恶性肿瘤.其5年生存率很低,由于缺乏早期诊断的方法,多数肺癌患者在确诊时已处于晚期.在肿瘤发生和转移的过程中,蛋白质的糖基化水平会发生改变,并可能成为癌症诊断的标志物.
会议
自从1987年在小鼠中首次发现NKT (Natural Killer T)细胞,NKT细胞调节免疫系统的方式越来越引起人们的关注.NKT细胞既能增强免疫反应又能抑制免疫反应,从而在抗肿瘤、抗感染、抑制自身免疫性疾病及移植耐受中发挥重要的作用.KRN7000是从海绵中提取出来并经过化学修饰的非自然糖脂.KRN7000作为NKT细胞的抗原被广泛的运用到免疫学研究中.C-KRN7000是KRN7000的
会议
GM神经节苷脂(ganglioside)是一类含有唾液酸的鞘脂类物质,较多地存在于细胞膜.随着对膜表面糖生理功能研究的日益认识,神经节苷脂的研究也成为生物学、药理学和临床研究的热点,发现其与细胞膜的功能有着密切关系,而且其对神经再生有重大促进作用.
本实验研究了本实验从猪软骨中提取一种软骨多糖并探讨其对人慢性髓系白血病K562细胞的抑制机制.研究表明:软骨多糖可以抑制K562细胞增殖,并有浓度依赖关系.PI染色和TUNEL检测分别观察到细胞凋亡典型形态学变化.多糖作用后,细胞内产生大量活性氧对核DNA,RNA及细胞壁蛋白造成了不可逆转的伤害.
乳腺癌是妇女常见的恶性肿瘤,为了研究其发生机制,我们利用差异蛋白质组学方法发现Galectin-7在未发生转移与发生转移肿瘤血清中存在表达差异,进一步在乳腺癌组织及其细胞系中检测Galcetin-7的表达,发现其在发生转移的肿瘤及侵袭能力较高的细胞系中表达增加.
碳糖苷结构在天然产物以及药物中广泛存在,同时碳糖苷也是合成一系列天然产物的重要中间体。相对于氧糖苷的合成,立体选择性地实现碳糖苷的合成尤其是β-碳糖苷较为困难,因此,发展新颖的高选择性的β-碳糖苷化方法具有重要的意义。本项目基于钯催化脱羧烯丙化的原理,以3-取代烯糖为底物,在Pd(OAc)2和配体的共同作用下,实现了高区域选择性和立体选择性的β-碳糖苷的合成。这一方法不仅可以扩展到2,6-顺式二取