合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
-
> 浓度、温度、二价离子、矿化度等对无碱二元复合体系界面张力的影响
> 基于LB膜分析仪研究P507-N235体系萃取稀土过程的溶解行为规律
> 海洋环境表面活性物质来源及对海洋飞沫气溶胶数浓度、粒径分布、理化性质的影响(三)
> 涂层表面张力是什么意思?涂层表面张力大好还是小好
> 温度对延展型表面活性剂界面张力的影响规律
> 数码喷印墨水行业竞争格局、市场规模及发展前景
> 低表面张力物系在规整填料塔中的流体力学性能和传质性能(一)
> 硝酸酯类含能粘合剂PNIMMO及推进剂组分的表面张力、界面作用
> 聚氧乙烯链长度调控非离子Gemini表面活性剂的表面张力、接触角(三)
> Delta-8 动物胃肠道体内中药物的溶解度的测定——结果和讨论
推荐新闻Info
-
> 鼠李糖脂生物表面活性剂在液-固界面上的润湿改性微观机制研究(三)
> 鼠李糖脂生物表面活性剂在液-固界面上的润湿改性微观机制研究(二)
> 鼠李糖脂生物表面活性剂在液-固界面上的润湿改性微观机制研究(一)
> 热毛细效应引起的表面张力梯度导致倾斜壁面上液膜干斑的出现(三)
> 热毛细效应引起的表面张力梯度导致倾斜壁面上液膜干斑的出现(二)
> 热毛细效应引起的表面张力梯度导致倾斜壁面上液膜干斑的出现(一)
> 低总浓度下实现"超低界面张力"与"高黏弹性乳状液"的双重突破
> 岩液作用后海陆过渡相页岩表面张力变化研究
> 低表面张力解堵液体系适用于海上低压气井水侵伤害治理
> 不同比例墨水配制对量子点薄膜形貌的影响
人胰岛素的朗缪尔单分子层膜的表面化学和光谱学性质——结论、致谢!
来源:上海谓载 浏览 1588 次 发布时间:2021-11-29
4. 结论
用表面压力法研究了HI-Langmuir单分子膜的表面化学 ? 表面电位 ? 面积等温线和原位光谱测量,即通过UV ? 可见光和荧光。 氨基酸酪氨酸的存在导致胰岛素的特征吸光度和荧光光谱。 HI-Langmuir单分子膜的表面化学表明,在25.2 mN m处发生坍塌之前,HI单分子膜是稳定的 ? 1,如UV所示 ? 空气中的可见光和稳定性研究 ? 水界面。 通过HI-FITC和BAM的表观荧光检测HI单层的微结构域形成。 在这两种情况下,在所有表面压力下都观察到了均匀的HI-Langmuir单层,没有任何迹象表明在膜的形貌中形成μm范围内的畴。 溶液和空气中HI的二级结构 ? 用IRRAS对水界面进行了观察。 两个相的数据均以高α-螺旋含量插入,这主要表明HI-Langmuir单层中存在单体。
笔记
作者声明没有相互竞争的经济利益。
致谢
这项研究得到了国家科学基金会渴望奖CBET-0944290的支持。 我们要感谢Lisa Joseph在制备HI-FITC共轭体过程中提供的帮助。
参考资料
(1) Bliss, M. The Discovery of Insulin; University of Chicago Press: Chicago, IL, 1982.
(2) Baker, E.; Blundell, L.; Cutfield, J.; Cutfield, S.; Dodson, E.; Dodson, G.; Hodgkin, D.; Hubbard, R.; Isaacs, N.; Reynolds, C.; Sakabe, K.; Sakabe, N.; Vijayan, N. Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. B 1988, 319 (1195), 369?4956.
(3) Nieto-Suarez, M.; Villa-Romeu, N.; Prieto, I. Thin Solid Films 2007, 516, 8873?8879.
(4) Bowen, R.; Austgen, L.; Rouge, M. The structure of insulin. http:// www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/pancreas/ insulin_struct.html (Jan 20, 2011).
(5) Jimenez, J.; Nettleton, E.; Bouchard, M.; Robinson, C.; Dobson, ? C.; Saibil, H. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2002, 99 (14), 9196?9201.
(6) Sunde, M.; Serpell, L.; Bartlam, M.; Fraser, P.; Pepys, M.; Blake, C. J. Mol. Biol. 1997, 273 (3), 729?739.
(7) Gaines, G. L., Jr. Insoluble Monolayers at the Liquid?Gas Interfaces; Interscience: New York, 1966.
(8) Maget-Dana, R. Biochim. Biophys. Acta, Rev. Biomembr. 1999, 1462 (1?2), 109?140.
(9) Nagle, J. F. J. Membr. Biol. 1976, 27 (1), 233?250.
(10) Ganim, Z. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12 (14), 3579?3588.
(11) Harrap, B. S. J. Coll. Sci., Imp. Univ. Tokyo 1954, 9 (6), 522?534.
(12) Llopis, J.; Rebollo, D. V. Arch. Biochem. Biophys. 1959, 88 (1), 142?149.
(13) Kaka, M. S.; Pak, C. Y. C. J. Gen. Physiol. 1969, 54 (1P1), 134? 143.
(14) Birdi, K. S. J. Colloid Interface Sci. 1976, 57 (2), 228?232.
(15) Schwinke, L. D.; Ganesan, M. G.; Weiner, N. D. J. Pharm. Sci. 2006, 72 (3), 244?248.
(16) Kozarac, Z.; Dhathathreyan, A.; Mobius, D. Colloids Surf. 1988, 33, 11?24.
(17) Nieto-Suarez, A.; Vila-Romeu, N.; Dynarowicz-Latka, P. Colloids Surf., A 2008, 321 (1?3), 189?198.
(18) Balashev, K.; Ivanova, T.; Mircheva, K.; Panaiotov, I. J. Colloid Interface Sci. 2011, 360, 654?661.
(19) Dluhy, R. A. Spectrosc. Rev. 2000, 35 (4), 315?351.
(20) Mendelson, R.; Brauner, J.; Gericke, A. Annu. Rev. Phys. Chem. 1998, 46, 305?334.
(21) Santos, N. C.; Castanho, M. Trends Appl. Spectrosc. 2002, 4, 113?125.
(22) Jobbagy, A.; Kiraly, K. Biochim. Biophys. Acta 1966, 124, 166? 175.
(23) Fainerman, V. B.; Vollhardt, D.; Johann, R. Langmuir 2000, 16 (20), 7731?7736.
(24) Provencher, S. W.; Gloeckner, J. Biochemistry 1981, 20, 33?37.
(25) Bouchard, M.; Zurdo, J.; Nettleton, E.; Dobson, C.; Robinson, C. Protein Sci. 2000, 9, 1960?1967.
(26) Wei, J.; Lin, Y.; Zhou, J.; Tsou, C. Biochim. Biophys. Acta, Protein Struct. 1991, 1080 (1), 29?33.
(27) Jackson, M.; Mantsch, H. Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 1995, 30 (2), 95?120.
(28) Du, X.; Miao, W.; Liang, Y. J. Phys. Chem. B 2005, 109 (15), 7428?7434.
(29) Thakur, G.; Leblanc, R. M. Langmuir 2009, 25 (5), 2842?2849.
(30) Dluhy, R. A.; Cornell, D. G. J. Phys. Chem. 1985, 89, 3195? 3197.
人胰岛素的朗缪尔单分子层膜的表面化学和光谱学性质——摘要、介绍
人胰岛素的朗缪尔单分子层膜的表面化学和光谱学性质——实验部分