蛋白质折叠是生命活动的最基本过程,具有完整一级结构的多肽或蛋白质,只有折叠成正确的三维空间结构才具有正常的生物学功能。一旦蛋白质发生错误折叠,将丧失其生物学功能,引起所谓的"构象病"。迄今已发现20 多种蛋白质的错误折叠与疾病相关,严重威胁人类的健康。由于这些疾病发病隐匿、潜伏期长,缺乏有效的筛查手段,患者确诊时往往已届晚期。常规的错误折叠蛋白分析方法需要单克隆抗体、荧光免疫分析等复杂过程,纳米金独特的光学性质和生物亲和效应使它在医学检测领域表现出潜在的应用价值。本项目以老年痴呆症相关蛋白amyloid-β为研究对象,探索纳米金对蛋白质构象转换以及折叠过程的影响,阐述纳米金在蛋白质折叠动力学和热力学过程中的作用。并利用错误折叠蛋白质构象的变化导致钠米金聚集程度不同来识别错误折叠的蛋白质。本研究将为老年痴呆症的早期诊断提供一个简单、快速的新工具,具有良好的临床应用前景。
老年痴呆症是一种蛋白质错误折叠引起的疾病,严重威胁人类的健康。由于该病发病隐匿、潜伏期长,缺乏有效的筛查手段,患者确诊时往往已届晚期。常规的检测方法需要单克隆抗体、荧光免疫分析等复杂过程。石墨烯和纳米金独特的性质使其在医学检测领域表现出巨大的应用价值。本项目以老年痴呆症相关蛋白amyloid-β(Aβ)为研究对象,研究了纳米金与Aβ的相互作用、纳米金对β-淀粉样蛋白折叠的影响以及硒化铋纳米片/纳米金复合材料对Aβ纤维化的抑制。并利用多肽探针特异性结合Aβ寡聚体,导致纳米金-氧化石墨烯凝胶电极阻抗变化来识别老年痴呆症的生物标志物Aβ寡聚体。本研究为老年痴呆症的早期诊断和治疗提供了一个简单、快速的新工具,具有良好的临床应用前景。
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数据更新时间:2023-05-31
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