地質地球所在優化人源磁性鐵蛋白合成研究中取得進展
人源磁性鐵蛋白納米顆粒是一種具有重要生物醫學應用價值的超順磁性納米材料。利用基因工程重組的人鐵蛋白H亞基是模板仿生礦化合成的納米顆粒,具有分散性好、粒徑均一、磁性強、生物相容性好等特點,尤其是它們還具有天然的腫瘤靶向性、過氧化物酶活性等功能。前期研究發現,人源磁性鐵蛋白在腫瘤的核磁影像和病理分析中可實現高靈敏成像或染色,在生物醫學領域已顯示出巨大的應用潛力。 如何通過優化磁性鐵蛋白仿生合成,提高其醫學應用價值,一直是磁性鐵蛋白生物礦化研究的重要課題之一。最近,中國科學院地質與地球物理研究所中-法生物礦化與納米結構聯合實驗室潘永信研究組工程師張同偉、博士研究生楊彩云等在優化人源磁性鐵蛋白合成研究中取得了進展。針對鐵蛋白殼內徑尺寸制約內核粒徑的問題,他們通過合成具有摻鈷磁鐵礦內核的磁性鐵蛋白(M-HFn-CoxFe3–xO4),顯著地提高了合成的人源磁性鐵蛋白的過氧化物酶的催化活性,提升了磁性鐵蛋白在腫瘤病理切片染色方面的性能......閱讀全文
地質地球所發現磁性鐵蛋白顆粒核的納米尺寸效應
磁性納米顆粒在巖石磁學、環境磁學、生物醫學和納米材料學中具有重要的研究和應用價值。生物源磁性納米顆粒由于具有結晶好、粒度均一和生物相容性好等優點而備受人們青睞。鐵蛋白是生物體內廣泛分布的儲鐵蛋白,蛋白殼外徑約10-12 nm,內徑約8 nm,是理想的納米反應器,被用于磁性納米顆粒的仿生礦化及應用
地質地球所在優化人源磁性鐵蛋白合成研究中取得進展
人源磁性鐵蛋白納米顆粒是一種具有重要生物醫學應用價值的超順磁性納米材料。利用基因工程重組的人鐵蛋白H亞基是模板仿生礦化合成的納米顆粒,具有分散性好、粒徑均一、磁性強、生物相容性好等特點,尤其是它們還具有天然的腫瘤靶向性、過氧化物酶活性等功能。前期研究發現,人源磁性鐵蛋白在腫瘤的核磁影像和病理分析
地質地球所在優化人源磁性鐵蛋白合成研究中取得進展
人源磁性鐵蛋白納米顆粒是一種具有重要生物醫學應用價值的超順磁性納米材料。利用基因工程重組的人鐵蛋白H亞基是模板仿生礦化合成的納米顆粒,具有分散性好、粒徑均一、磁性強、生物相容性好等特點,尤其是它們還具有天然的腫瘤靶向性、過氧化物酶活性等功能。前期研究發現,人源磁性鐵蛋白在腫瘤的核磁影像和病理分析
細胞原位鐵蛋白分子的磁性成像-分辨率推進到了10納米
近日,中國科學院院士、中國科學技術大學教授杜江峰領導的中科院微觀磁共振重點實驗室成功研制細胞原位納米磁共振成像實驗平臺,與中科院院士、中科院生物物理研究所研究員徐濤合作,實現了對細胞原位鐵蛋白分子的磁性成像,將原位蛋白質磁成像分辨率推進到了10納米。該研究成果以Nanoscale magneti
磁性非磁性涂層測厚儀功能
磁性非磁性涂層測厚儀功能:? 1、測量:儀器配有兩種測量探頭。Fe探頭測量鐵磁性材料上的非磁性涂層的厚度,NF探頭測量導電金屬上的非導電涂層的厚度。? 2、數據管理:通過分組的方式來管理存儲的數據。一共分6組,每組包含99個數據。可以對任意一組數據進行查看、刪除、打印以及通信操作。? 3、測量
磁性樣品
看到了 才相信 安得物理論虛實 眼見為真定認知 只是江山多亂序 此峰難斷彼峰斯 冠狀病毒我們肉眼看不到,故而感覺其無處不在,引得風聲鶴唳、更是傷亡慘重。湖北的抗疫我們也親眼看不到,但借助平面圖文卻能夠“感受”到,雖然感受與親眼看到有區別。因此,去感受、去看到、然后去行動,是我們的腳步和
“分子訣竅”讓非磁性金屬擁有磁性
在各種材料中,鐵是最廣為人知的鐵磁性物質。而本周出版的英國《自然》雜志的一篇材料科學論文,描述了一種能讓非磁性金屬如錳和銅,在常溫下擁有磁性的技術。這項研究因“分子訣竅”讓金屬可以克服“斯托納判據”,有助于拓寬用作磁性和自旋電子器件材料及材料性質的范圍。 物理學上的鐵磁性指的是一種材料的磁性
地質地球所生物地磁研究取得新新進展
圖片分別為磁性重組人鐵蛋白的 (a) 透射電鏡 (TEM)負染照片;(b)鐵核的透射電鏡 (TEM)照片;(c)鐵核的粒徑分布圖;(d) 選區電子衍射圖 超順磁顆粒(一般小于20nm)廣泛存在于環境中和生物體內,是巖石磁學、環境磁學、生物磁學、生物礦化以及生物醫學研究的熱點。由
轉鐵蛋白簡介
TRF分子量約7.7萬,為單鏈糖蛋白,含糖量約6%.TRF可逆地結合多價離子,包括鐵、銅、鋅、鈷等。每一分子TRF可結合兩個三價鐵原子。TRF主要由肝細胞合成,半衰期為7天。血漿中TRF的濃度受鐵供應的調節,在缺鐵狀態時,血漿TRF濃度上升,經鐵有效治療后恢復到正常水平。血漿中TRF水平可用于貧血的
Adv-Fun-Mat:研究人員開發出可以診斷治療癌癥的新系統
一組來自慕尼黑工業大學、亥姆霍茲慕尼黑德國研究環境健康中心等單位的研究人員已經開發了一種系統可以幫助醫生提高惡性腫瘤細胞檢測準確率并提供額外治療機會。而磁性鐵蛋白復合物是這個系統的主要組成部分,這項研究成果于近日發表在《Advanced Functional Materials》上,題為“Gen
涂層測厚儀磁性與非磁性相關介紹
人們常以為磁鐵吸附不銹鋼材,驗證其優劣和真偽,不吸無磁,認為是好的,貨真價實;吸者有磁性,則認為是冒牌假貨。其實,這是一種極其片面的、不切實的錯誤的辨別方法。 不銹鋼的種類繁多,常溫下按組織結構可分為幾類: 1.奧氏體型:如304、321、316、310等; 是無磁或弱磁性 2.馬氏體或鐵
磁性測厚儀原理
*磁鐵(測頭)與導磁鋼材之間的吸力大小與處于這兩者之間的距離成一定比例關系,這個距離就是覆層的厚度。 利用磁性測厚儀原理制成測厚儀即為磁性測厚儀,只要覆層與基材的導磁率之差足夠大,就可進行測量。鑒于大多數工業品采用結構鋼和熱軋冷軋鋼板沖壓成型,所以磁性測厚儀應用zui廣。 磁性測厚儀基本結構由磁
免疫鐵蛋白技術
中文名稱免疫鐵蛋白技術英文名稱immunoferritin technique定 義將抗體以共價鍵與鐵蛋白連接,利用電子密度大的鐵蛋白在電子顯微鏡下為相應的抗原定位提供標記的方法。鐵蛋白也可以標記抗原或其他蛋白質。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),方法與技術(二級學科)
鐵蛋白升高的原因
1、肝臟疾病,如肝壞死、慢性肝病、肝硬化、肝腫瘤等,都是造成鐵蛋白高的原因。2、鐵負荷過多,如原發性血色病、反復輸血、不恰當鐵劑治療等,也屬于鐵蛋白高的原因。3、鐵粒幼細胞性貧血、再生障礙性貧血、巨幼細胞貧血,溶血性貧血等,這些都是引發鐵蛋白高的原因。4、癌癥,如肝癌、胰癌、肺癌等也是造成鐵蛋白高的
免疫鐵蛋白電鏡技術
1.基本原理 鐵蛋白的分子量460kD,為一種含鐵(約占23%)的蛋白質。直徑10―12nm。目前常用的間接免疫染色技術是應用低分子量的雙功能試劑將第二抗體與鐵蛋白相連,制備標記抗體。此復合物既保留了抗體的免疫活性,又因鐵蛋白含有2000―3000個鐵原子的致密鐵離子核心,形成四個圓形致密區,所以
鐵蛋白高提示什么?
1、肝臟疾病,如肝壞死、慢性肝病、肝硬化、肝腫瘤等,都是造成鐵蛋白高的原因。2、鐵負荷過多,如原發性血色病、反復輸血、不恰當鐵劑治療等,也屬于鐵蛋白高的原因。3、鐵粒幼細胞性貧血、再生障礙性貧血、巨幼細胞貧血,溶血性貧血等,這些都是引發鐵蛋白高的原因。4、癌癥,如肝癌、胰癌、肺癌等也是造成鐵蛋白高的
鐵蛋白免疫電鏡技術
(一)??原理?免疫鐵蛋白技術是以鐵蛋白標記抗體,再以鐵蛋白抗體與待檢抗原作用。通過電鏡檢查,觀察到鐵蛋白抗體所在的位置,即抗原所在。(二)材料與試劑1.馬脾鐵蛋白2.硫酸銨3.硫酸鎘4.雙異氰酸鎘二甲苯(Metaxylene dlisocyante? XC)以0.30Mol/L pH 9.5硼酸鹽
免疫鐵蛋白技術
實驗概要本文介紹了鐵蛋白免疫電鏡技術,鐵蛋白免疫電鏡技術是以鐵蛋白標記抗體,再以鐵蛋白抗體與待檢抗原作用。通過電鏡檢查,觀察到鐵蛋白抗體所在的位置,即抗原所在。主要試劑1. 馬脾鐵蛋白2. 硫酸銨3. 硫酸鎘4. 雙異氰酸鎘二甲苯(Metaxylene dlisocyante XC)以0.30Mol
鐵蛋白的功能介紹
鐵蛋白是一種廣泛存在的儲鐵蛋白,具有納米尺寸的水合氧化鐵內核和籠形結構的蛋白質外殼。鐵蛋白是含20%鐵的蛋白質。通常,存在于幾乎所有身體組織尤其是肝細胞和網狀內皮細胞內,作為鐵儲備。微量的血清鐵蛋白反映了正常的鐵儲備。檢測血清鐵蛋白是缺鐵性貧血診斷的重要依據。
鐵蛋白免疫電鏡實驗
鐵蛋白免疫可應用于:(1)檢測抗原;(2)定位細胞內鐵蛋白抗體位置。實驗方法原理免疫鐵蛋白技術是以鐵蛋白標記抗體,再以鐵蛋白抗體與待檢抗原作用。通過電鏡檢查,觀察到鐵蛋白抗體所在的位置,即抗原所在。實驗材料馬脾鐵蛋白試劑、試劑盒硫酸銨硫酸鎘雙異氰酸鎘二甲苯硼鹽酸緩沖液硫酸銨液?PBS蒸餾水儀器、耗材
鐵蛋白免疫電鏡實驗
實驗方法原理 免疫鐵蛋白技術是以鐵蛋白標記抗體,再以鐵蛋白抗體與待檢抗原作用。通過電鏡檢查,觀察到鐵蛋白抗體所在的位置,即抗原所在。實驗材料 馬脾鐵蛋白試劑、試劑盒 硫酸銨硫酸鎘雙異氰酸鎘二甲苯硼鹽酸緩沖液硫酸銨液 PBS蒸餾水儀器、耗材 離心機顯微鏡微孔濾膜實驗步驟 一、材料與試劑準備?1. ?馬
免疫鐵蛋白技術
實驗概要本文介紹了鐵蛋白免疫電鏡技術,鐵蛋白免疫電鏡技術是以鐵蛋白標記抗體,再以鐵蛋白抗體與待檢抗原作用。通過電鏡檢查,觀察到鐵蛋白抗體所在的位置,即抗原所在。主要試劑1. 馬脾鐵蛋白2. 硫酸銨3. 硫酸鎘4. 雙異氰酸鎘二甲苯(Metaxylene dlisocyante XC)以0.30Mol
鐵蛋白的基本特性
鐵蛋白具有耐稀酸(pH值2.0)、耐稀堿(pH值12.0)、耐較高溫度(70~75℃水溫下不變性)等特殊性質。在很多研究中,就是利用鐵蛋白的這些特性,從動物組織中提純出該蛋白。
轉鐵蛋白的功能
以TRF–Fe3+的形式運輸內源性與外源性鐵,與成熟紅細胞的生成有關。一分子TRF可以結合2個Fe3+(1mg運鐵蛋白可結合1.3μg鐵)。TRF的濃度受Fe供應的調節,缺鐵時TRF升高。自由鐵對機體有害,與TRF結合,還可防止Fe從腎丟失。
什么是乳鐵蛋白?
乳鐵蛋白是一個分子量為80 kDa的鐵結合糖蛋白,屬于轉鐵蛋白家族。乳鐵蛋白在初乳和牛奶中含量高,在眼淚、唾液、精液、鼻和支氣管分泌物、膽汁和胃腸液等粘膜分泌物中的含量較低。此外,乳鐵蛋白也是中性粒細胞的組成成分 。 1939年Sorensen等人在分離乳清蛋白時得到一種紅色蛋白,Polis等
鐵蛋白的存在方式
動植物體內廣泛存在的一類貯存鐵的蛋白。在哺乳類動物的肝和脾中含量最多。其外徑約12~14nm,空囊腔徑長約6nm,外殼(即脫鐵鐵蛋白)由24個亞基組成,每個亞基約含163個氨基酸殘基,每個分子最多可結合4500個鐵原子。分子量約為450kd。結合鐵的鐵蛋白是“溶”于水的,血漿鐵蛋白的濃度與體內儲存的
轉鐵蛋白測定原理
1)原理:免疫散射比濁法:利用抗人轉鐵蛋白血清與待檢測的轉鐵蛋白結合形成抗原抗體復合物,其光吸收和散射濁度增加,與標準曲線比較,可計算出轉鐵蛋白含量。目前還有放射免疫法和電泳免疫擴散法。
鐵蛋白的結構特點
鐵蛋白的分子結構是由一層蛋白殼圍繞著鐵和磷酸鹽分子組成的鐵核,外徑12~13nm,分子量500kDa。從不同來源(如人、馬、牛蛙和細菌等)的鐵蛋白結構特征來看,所有的鐵蛋白雖然在一級結構上變化很大(氨基酸序列相似性有時才達到14%),但本質上都有相同的體系結構。蛋白殼均為由24個亞基以高度對稱性方式
鐵蛋白的分布情況
蛋白質殼具有親水性,故鐵蛋白可溶于水并可溶于胞漿或血漿中,在細胞內、外液中均較穩定。鐵蛋白主要是存在于細胞質中,但是在脊椎動物的線粒體和細胞核也有發現,并且在昆蟲中是一種分泌蛋白。鐵蛋白是體內鐵的主要儲存形式,其在脾臟、肝臟、骨髓中含量最高,在其它組織血清、血細胞等中也有發現。
什么是血清鐵蛋白
鐵蛋白是鐵貯存于人體的主要形式之一。具有結合鐵和貯備鐵能力,以維持體內鐵的供應和血紅蛋白的相對穩定。血清鐵蛋白測定是檢查體內鐵缺乏的最靈敏的指標,用于診斷缺鐵性貧血、肝病等,也是惡性腫瘤的標志物之一。