蛋白质晶体板技术研究
随着人类基因组计划的完成,近年来生物大分子的结构与功能研究成为生命科学关注的热点.晶体学作为结构生物学的基础,培养出高质量的单晶,对于蛋白质,核酸等生物大分子三维空间结构的测定是至关重要的.文章分析和总结了蛋白质结晶的原理,常用的结晶化方法以及促进蛋白质结晶化技术研究的新进展,蛋白质的分离纯化的各种原理和方法作了简要的概述,同时简单的介绍了蛋白质结晶
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蛋白质晶体板技术研究
随着人类基因组计划的完成,近年来生物大分子的结构与功能研究成为生命科学关注的热点.晶体学作为结构生物学的基础,培养出高质量的单晶,对于蛋白质,核酸等生物大分子三维空间结构的测定是至关重要的.文章分析和总结了蛋白质结晶的原理,常用的结晶化方法以及促进蛋白质结晶化技术研究的新进展,蛋白质的分离纯化的各种原理和方法作了简要的概述,同时简单的介绍了蛋白质结晶的方法及影响因素。
蛋白结晶板使用
用于人工和高通量蛋白晶体生长以及其他生物或有机晶体生长的设备和方法.一微孔板包含多个单元格,以及一限定微孔板中单元格的边框.在每个单元格中至少存在一个上部开口的孔.单元格中的每个孔底部可以封闭,或者其底部是开口的,但孔底部由一独立部件封闭,其可以为独立的膜或板(例如塑料,玻璃或金属)或一模制部件。
获得晶体及提高晶体质量是蛋白质结晶方法学中的两大基本问题.为解决这两个问题,结构生物学家已发展了许多方法,其中针对蛋白质本身进行分子改造是非常重要的方法之一.通过蛋白质工程技术,如突变,还原化修饰,剪切或删除构象柔性环区,融合蛋白,复合物共结晶,原位蛋白质水解等方法对蛋白质本身进行分子改造。
蛋白质晶体板介绍
蛋白质晶体结构,对蛋白质晶体用X射线衍射法解出蛋白质分子中各原子排列的三维结构。在晶体中各蛋白质分子以有序的晶胞形式重复排列,其形成受蛋白质的纯度和浓度、pH值、温度、沉淀剂等影响。由于遗传工程、同步辐射装置、探测和分析技术、结晶自动化等技术的飞跃进步,已获得的蛋白质晶体结构从初“蛋白质数据库”
目前,仿生合成是制备纯文石的有效方法之一,它是依据生物矿化原理,以有机物的组装体为模板制备出具有的结构及优异的物理和化学性能的无机材料。本文利用生物矿化原理,在常温常压下以新型蛋白质,即竹蛏韧带纤维状蛋白质层为基底,采用气体扩散法,通过氯化钙溶液和二氧化碳反应制备了纳米文石晶体且具有梭状,捆状,球状,花状,状和板片状超结构。
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