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[導讀] 對通過納米孔的DNA進行測序,可提供長的讀長,單分子的讀數,並且能夠避免昂貴的熒光標記和費時的擴增步驟。那麽(me) ,納米孔方法能為(wei) 蛋白質研究做什麽(me) 呢?
對通過納米孔的DNA進行測序,可提供長的讀長,單分子的讀數,並且能夠避免昂貴的熒光標記和費時的擴增步驟。那麽(me) ,納米孔方法能為(wei) 蛋白質研究做什麽(me) 呢?
雖然肉眼看不見,但是這種的分子生物學技術是強大的。納米孔的直徑約4納米,是一層人造膜上產(chan) 生的一個(ge) 納米孔,使研究人員能夠收集一係列測量,對通過這些可滲透的開口的分子進行結構分析。
納米孔以前用於(yu) DNA測序或識別與(yu) DNA結合的轉錄因子,通過檢測在每個(ge) 堿基周圍流動的水溶液的水流變化,揭示穿過這個(ge) 孔的遺傳(chuan) 物質的秘密。現在,隨著已確立起來的DNA分析,賓夕法尼亞(ya) 大學的一個(ge) 研究小組將目光投向了蛋白質。他們(men) 新開發了一種方法,於(yu) 九月二十二日發表在納米科學技術領域刊物《ACSNano》。
本文共同作者JefferySaven指出:“我們(men) 的方法超過了目前電子學的限製。"
研究小組所麵臨(lin) 的一個(ge) 挑戰是,納米孔的開口小於(yu) 許多蛋白質分子的直徑,他們(men) 采用固態納米孔的穩定性,修改開口,以容納較大的蛋白質。Saven說:“納米孔設備的製備和蛋白質易位的測量,確實是具有挑戰性的。"
一旦他們(men) zui終製備了合適的納米孔,該研究小組就檢測了蛋白質GCN4-p1,因為(wei) 這個(ge) 蛋白質以二聚體(ti) 和單體(ti) 的形式出現。納米孔可成功地區分單體(ti) ——通常有一個(ge) 非持久性的結構,和二聚體(ti) ——由螺旋線圈構成。
有了納米孔,研究人員可以在蛋白質更傾(qing) 向於(yu) 自然運轉的環境中,觀察到沒有發生改變的蛋白質。這種方法也不需要大量的蛋白質。鑒於(yu) 這些優(you) 點,納米孔對於(yu) 表征和確認蛋白質的大小很有價(jia) 值。納米孔技術zui終可能應用於(yu) 疾病的診斷,也應用於(yu) 個(ge) 別病人的樣本,因為(wei) 很多疾病與(yu) 蛋白質的折疊和結合有關(guan) 。
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