【摘 要】
:
Survivin是凋亡抑制蛋白家族中分子量最小的蛋白,它具有特殊的分子结构以及复杂的功能,并主要在细胞周期中的G2/M期表达,在医学诊断中发现其在恶性肿瘤、胚胎及特异组织中均有很高的表达水平。Survivin在生物体内具有调节细胞分裂以及抗细胞凋亡的双重功能,其基因在生物体内的异常改变将会导致肌体细胞增生异常以及自身凋亡通路受阻。以往对Survivin的研究重点基本都集中其在生物体内的作用机理和功
论文部分内容阅读
Survivin是凋亡抑制蛋白家族中分子量最小的蛋白,它具有特殊的分子结构以及复杂的功能,并主要在细胞周期中的G2/M期表达,在医学诊断中发现其在恶性肿瘤、胚胎及特异组织中均有很高的表达水平。Survivin在生物体内具有调节细胞分裂以及抗细胞凋亡的双重功能,其基因在生物体内的异常改变将会导致肌体细胞增生异常以及自身凋亡通路受阻。以往对Survivin的研究重点基本都集中其在生物体内的作用机理和功能,任何能对关键结构域的构象产生影响的物理、化学和生物学因素,都将对溶液中二聚体的活性和稳定性产生干扰。本实验室针对人源Survivin N-端参与二聚体形成和稳定BIR结构域的主要残基,通过分子克隆的方法在E.coli中构建了野生型Survivin及多种N-端剪切体,并对其进行表达和纯化。利用生物化学和超分子化学相结合的手段,对模拟生理环境下Survivin及其剪切体的二聚稳定性、热稳定性、抗凋亡活性等展开研究。主要研究内容及结论如下:(1)首次构建并在原核生物中表达了多种人源Survivin N-端剪切体,圆二色谱检测目的蛋白的二级结构,结果表明经过透析复性的剪切体蛋白与野生型的全长SurF二级结构一致;(2)利用HPLC检测SurF及其剪切体在溶液中的分子量,确定均以二聚体的形式存在,证明N-末端序列不是形成二聚体的必要条件,并利用单分子力谱抻拉二聚分子的两端,从数值上直观的比较了N-末端序列对于形成二聚体的影响,结果表明,N-端参与二聚体形成的氨基酸只提供少量的作用力;(3)利用类似三明治ELISA的方法,在体外检测了SurF及其剪切体对Smac/DIABLO结合活性的区别,以此来检验N-末端序列对于Survivin抗凋亡功能的影响。结果表明,N-末端参与二聚体形成的氨基酸对抗凋亡活性影响不大,而维持完整的BIR结构域对于其抗凋亡活性则是必需的;(4)本实验还利用变温荧光、圆二和红外光谱对人源Survivin及其N-端剪切体进行热稳定性影响的研究,并利用二维相关光谱揭示了温度扰动下Surivivn及其N-端剪切体去折叠过程中二级结构变化,结果表明N-末端序列,尤其是影响BIR结构域的氨基酸的截取,大大降低了Survivin分子的三级结构稳定性,而对二级结构的变化影响不大。
其他文献
常微分方程边值问题是常微分方程理论的一个重要研究领域,物理、化工、医学。天文、生物工程的学可中的实际问题,都可以归结为常微分方程边值问题来解决近些年,足多数学工作者们致力于热传导。地下水流,热电弹性,等离子物理等方面的积分边值问题的研究,并取得重大进展为了将所求的常微分方程问题转化为等价的积分方程问题,我们运用了二择一定理,进而得出所求问题解的一般结构,再利用拓扑度理论得到其问题解的存在性主要结果
基质金属蛋白酶(MMPs)是一类依赖于锌离子(Zn2+)的肽链内切酶,目前已发现24种人源的MMPs。基质金属蛋白酶在体内的主要生物功能是降解细胞外基质(ECM),同时在细胞因子、生长因子、激素受体等的合成和分泌过程中发挥重要作用,进而参与细胞凋亡,癌症的发生和转移。在很多恶性肿瘤中,基质金属蛋白酶的活性和表达都显著提高,基质金属蛋白酶在肿瘤发生和发展过程中的重要性已经被确立。基质金属蛋白酶的转录
近二十年来,原子相干效应一直是量子光学领域的研究热点。许多热门课题,如:相干粒子数俘获,电磁感应光透明,无反转激光,光群速度减慢,光脉冲存储等,均是以原子相干效应为基础的。近年来静态光脉冲作为一种新的基于原子相干的物理现象受到了很大的关注。这是一种光脉冲在介质中减速为零的现象,由Lukin小组于2003年首先在原子气体中实现。有关于静态脉冲的研究目前还只是局限在原子气体和超冷原子中,我们在理论上研
众所周知,双曲空间HN作为负常截面曲率黎曼流形的代表与N维单位球面SN,N维欧氏空间RN构成了在相似等价意义下的常截面曲率完备单连通N维黎曼流形的一个分类[46,定理8.6.2].近年来双曲空间上的偏微分方程在国际上受到越来越多的关注.双曲空间上的波方程[47],薛定谔方程[7,8,2],椭圆方程[38,11,5],双曲空间及其子区域上的热方程[6,45]已经或正在成为研究的热点.欧氏空间上某些重
声波和电磁波散射问题是比较常见的物理问题,其在实际中有着很重要的应用,因此也成为很多科研人员的研究课题.虽然这方面的研究成果数不胜数,但是在处理某些实际问题时仍然存在着大量的困难,例如:大波数问题的数值计算,当解具奇性时的数值计算等.本文主要针对折线形光栅、弧以及开腔体等三种散射体对应的散射问题设计了非多项式最小二乘有限元算法,并分别给出了解的L2误差估计,进行了相关的数值实验,验证了理论结果.非
高压是地球和海洋中生物圈存在的重要环境参数之一。海洋约占地球表面的70%,平均深度是3800米,平均压力是38.5 MPa。随着嗜压和嗜热微生物的相继发现,对高压和高温与生命起源关系的研究成为新的热点。果蝇作为模式生物的典型代表,它遗传背景研究的比较透彻,基因组测序已经完成,并且它的部分基因与高等生物有很高的同源性,所以研究高压对果蝇卵的作用机制为进一步探索高压在生命起源和生物进化等重大生命现象中
氮元素是元素周期表中第七号元素,氮分子属于简单双原子小分子体系,对它的研究可以促进人们对其他小分子体系的认识。在压力作用下氮分子在常压下的结构、性质可以被大大的改变,会发生复杂的结构转变,呈现出一系列性质迥异的新相,从而带来很多新奇的现象和性质。另外由于氮元素在地球内部和其他星体内部也存在,所以研究其在压力下的结构和性质具有非常重要的实际意义。压力能够改变氮原子与原子之间的距离,当分子间的距离与分
ERAD (endoplasmic reticulum- associated degradation)与自噬系统曾被认为是几乎毫无关系的两种蛋白降解途径,越来越多的证据表明二者存在着紧密的联系。至少这两种途径都是以泛素来作为降解信号。ERAD是细胞清除可溶性蛋白的方式,在此途径中泛素链被作为降解信号,依次通过泛素活化酶E1,泛素交联酶E2和泛素连接酶E3的催化被连接到等待降解的蛋白上,并通过蛋白
生物信息学是一门应用计算机技术处理和分析生物实验产生的各种基因和蛋白质数据信息的交叉学科。生物信息学的研究应用涉及了许多具有极大挑战意义的科学问题,从核苷酸序列的分析到氨基酸序列的分析,从分子结构的预测到分子间的相互作用,从单一基因或蛋白质的个体研究到系统网络的关联信息研究。其中,蛋白结构功能研究和基因表达分析是目前生物信息学研究应用中的两个研究最热和最具发展前景的领域。本论文应用生物信息学方法在
从全国统一使用统编本教材以来,大家对教材使用的各种问题探讨热度不减。三年来从陌生到逐渐熟悉,一线教师作为教材的直接使用者、传授者,常常会提出很多问题,听得较多的就是“课文好长啊,不知道从哪儿教起”。