云母表面纳米水层中Aβ16-22自组装的研究

淀粉样多肽在"拥挤"环境中的自组装与神经退行性疾病密切相关.本研究在恒温高湿度密闭环境中,获得了云母表面厚度可控的纳米水层,并详细研究了Aβ16-22在纳米水层中的扩散和聚集行为.结果表明,淀粉样多肽可以在纳米水层中扩散,并形成不同高度的纳米片层,而且样品的培养温度和多肽浓度对纳米片层的结构和形态具有决定性的影响.原子力显微镜峰值力定量模式(PeakForce-QNM)测试表明,纳米水层中形成的Aβ16-22纳米片层的弹性模量约为(5.0±0.4)GPa,明显大于溶液中形成的淀粉样纤维的弹性模量((3.1±0.2)GPa).纳米红外光谱成像显微镜(NanoIR)分析结果表明...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:分析化学 2021, Vol.49 (4), p.611-617
Hauptverfasser: 陈文勇, 王建华, 杨甜甜, 霍庚阳, 徐薇, 李宾, 周星飞
Format: Artikel
Sprache:chi
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page 617
container_issue 4
container_start_page 611
container_title 分析化学
container_volume 49
creator 陈文勇
王建华
杨甜甜
霍庚阳
徐薇
李宾
周星飞
description 淀粉样多肽在"拥挤"环境中的自组装与神经退行性疾病密切相关.本研究在恒温高湿度密闭环境中,获得了云母表面厚度可控的纳米水层,并详细研究了Aβ16-22在纳米水层中的扩散和聚集行为.结果表明,淀粉样多肽可以在纳米水层中扩散,并形成不同高度的纳米片层,而且样品的培养温度和多肽浓度对纳米片层的结构和形态具有决定性的影响.原子力显微镜峰值力定量模式(PeakForce-QNM)测试表明,纳米水层中形成的Aβ16-22纳米片层的弹性模量约为(5.0±0.4)GPa,明显大于溶液中形成的淀粉样纤维的弹性模量((3.1±0.2)GPa).纳米红外光谱成像显微镜(NanoIR)分析结果表明,云母表面水层中形成的纳米片层的二级结构主要是α-helix,不同于纤维中的β-sheet结构,这可能是引起两者压缩弹性模量差异的原因.
doi_str_mv 10.19756/j.issn.0253-3820.201696
format Article
fullrecord <record><control><sourceid>wanfang_jour</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_fxhx202104017</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><wanfj_id>fxhx202104017</wanfj_id><sourcerecordid>fxhx202104017</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-wanfang_journals_fxhx2021040173</originalsourceid><addsrcrecordid>eNpjYFAwNNAztDQ3NdPP0sssLs7TMzAyNdY1tjAy0DMyMDSzNGNh4IQLcTDwFhdnJhkYGBoamFiYWnAymD7ZNfHZ-t4XC1e8nLvo-a7NzzdufrZhy9ONTU92rHU8t8nQTNfI6EX7que7W14sbn0-q-X5ginPV27jYWBNS8wpTuWF0twMqm6uIc4euuWJeWmJeenxWfmlRXlAmfi0iowKIwMjoHUGhubGxKoDAPngTeE</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>云母表面纳米水层中Aβ16-22自组装的研究</title><source>Access via ScienceDirect (Elsevier)</source><creator>陈文勇 ; 王建华 ; 杨甜甜 ; 霍庚阳 ; 徐薇 ; 李宾 ; 周星飞</creator><creatorcontrib>陈文勇 ; 王建华 ; 杨甜甜 ; 霍庚阳 ; 徐薇 ; 李宾 ; 周星飞</creatorcontrib><description>淀粉样多肽在"拥挤"环境中的自组装与神经退行性疾病密切相关.本研究在恒温高湿度密闭环境中,获得了云母表面厚度可控的纳米水层,并详细研究了Aβ16-22在纳米水层中的扩散和聚集行为.结果表明,淀粉样多肽可以在纳米水层中扩散,并形成不同高度的纳米片层,而且样品的培养温度和多肽浓度对纳米片层的结构和形态具有决定性的影响.原子力显微镜峰值力定量模式(PeakForce-QNM)测试表明,纳米水层中形成的Aβ16-22纳米片层的弹性模量约为(5.0±0.4)GPa,明显大于溶液中形成的淀粉样纤维的弹性模量((3.1±0.2)GPa).纳米红外光谱成像显微镜(NanoIR)分析结果表明,云母表面水层中形成的纳米片层的二级结构主要是α-helix,不同于纤维中的β-sheet结构,这可能是引起两者压缩弹性模量差异的原因.</description><identifier>ISSN: 0253-3820</identifier><identifier>DOI: 10.19756/j.issn.0253-3820.201696</identifier><language>chi</language><publisher>宁波大学物理科学与技术学院,宁波315211%宁波大学物理科学与技术学院,宁波315211</publisher><ispartof>分析化学, 2021, Vol.49 (4), p.611-617</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://www.wanfangdata.com.cn/images/PeriodicalImages/fxhx/fxhx.jpg</thumbnail><link.rule.ids>315,781,785,4025,27925,27926,27927</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>陈文勇</creatorcontrib><creatorcontrib>王建华</creatorcontrib><creatorcontrib>杨甜甜</creatorcontrib><creatorcontrib>霍庚阳</creatorcontrib><creatorcontrib>徐薇</creatorcontrib><creatorcontrib>李宾</creatorcontrib><creatorcontrib>周星飞</creatorcontrib><title>云母表面纳米水层中Aβ16-22自组装的研究</title><title>分析化学</title><description>淀粉样多肽在"拥挤"环境中的自组装与神经退行性疾病密切相关.本研究在恒温高湿度密闭环境中,获得了云母表面厚度可控的纳米水层,并详细研究了Aβ16-22在纳米水层中的扩散和聚集行为.结果表明,淀粉样多肽可以在纳米水层中扩散,并形成不同高度的纳米片层,而且样品的培养温度和多肽浓度对纳米片层的结构和形态具有决定性的影响.原子力显微镜峰值力定量模式(PeakForce-QNM)测试表明,纳米水层中形成的Aβ16-22纳米片层的弹性模量约为(5.0±0.4)GPa,明显大于溶液中形成的淀粉样纤维的弹性模量((3.1±0.2)GPa).纳米红外光谱成像显微镜(NanoIR)分析结果表明,云母表面水层中形成的纳米片层的二级结构主要是α-helix,不同于纤维中的β-sheet结构,这可能是引起两者压缩弹性模量差异的原因.</description><issn>0253-3820</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2021</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNpjYFAwNNAztDQ3NdPP0sssLs7TMzAyNdY1tjAy0DMyMDSzNGNh4IQLcTDwFhdnJhkYGBoamFiYWnAymD7ZNfHZ-t4XC1e8nLvo-a7NzzdufrZhy9ONTU92rHU8t8nQTNfI6EX7que7W14sbn0-q-X5ginPV27jYWBNS8wpTuWF0twMqm6uIc4euuWJeWmJeenxWfmlRXlAmfi0iowKIwMjoHUGhubGxKoDAPngTeE</recordid><startdate>2021</startdate><enddate>2021</enddate><creator>陈文勇</creator><creator>王建华</creator><creator>杨甜甜</creator><creator>霍庚阳</creator><creator>徐薇</creator><creator>李宾</creator><creator>周星飞</creator><general>宁波大学物理科学与技术学院,宁波315211%宁波大学物理科学与技术学院,宁波315211</general><general>中国科学院上海高等研究院基础交叉研究中心,上海201210%中国科学院上海高等研究院基础交叉研究中心,上海201210</general><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>2021</creationdate><title>云母表面纳米水层中Aβ16-22自组装的研究</title><author>陈文勇 ; 王建华 ; 杨甜甜 ; 霍庚阳 ; 徐薇 ; 李宾 ; 周星飞</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-wanfang_journals_fxhx2021040173</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2021</creationdate><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>陈文勇</creatorcontrib><creatorcontrib>王建华</creatorcontrib><creatorcontrib>杨甜甜</creatorcontrib><creatorcontrib>霍庚阳</creatorcontrib><creatorcontrib>徐薇</creatorcontrib><creatorcontrib>李宾</creatorcontrib><creatorcontrib>周星飞</creatorcontrib><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>分析化学</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>陈文勇</au><au>王建华</au><au>杨甜甜</au><au>霍庚阳</au><au>徐薇</au><au>李宾</au><au>周星飞</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>云母表面纳米水层中Aβ16-22自组装的研究</atitle><jtitle>分析化学</jtitle><date>2021</date><risdate>2021</risdate><volume>49</volume><issue>4</issue><spage>611</spage><epage>617</epage><pages>611-617</pages><issn>0253-3820</issn><abstract>淀粉样多肽在"拥挤"环境中的自组装与神经退行性疾病密切相关.本研究在恒温高湿度密闭环境中,获得了云母表面厚度可控的纳米水层,并详细研究了Aβ16-22在纳米水层中的扩散和聚集行为.结果表明,淀粉样多肽可以在纳米水层中扩散,并形成不同高度的纳米片层,而且样品的培养温度和多肽浓度对纳米片层的结构和形态具有决定性的影响.原子力显微镜峰值力定量模式(PeakForce-QNM)测试表明,纳米水层中形成的Aβ16-22纳米片层的弹性模量约为(5.0±0.4)GPa,明显大于溶液中形成的淀粉样纤维的弹性模量((3.1±0.2)GPa).纳米红外光谱成像显微镜(NanoIR)分析结果表明,云母表面水层中形成的纳米片层的二级结构主要是α-helix,不同于纤维中的β-sheet结构,这可能是引起两者压缩弹性模量差异的原因.</abstract><pub>宁波大学物理科学与技术学院,宁波315211%宁波大学物理科学与技术学院,宁波315211</pub><doi>10.19756/j.issn.0253-3820.201696</doi></addata></record>
fulltext fulltext
identifier ISSN: 0253-3820
ispartof 分析化学, 2021, Vol.49 (4), p.611-617
issn 0253-3820
language chi
recordid cdi_wanfang_journals_fxhx202104017
source Access via ScienceDirect (Elsevier)
title 云母表面纳米水层中Aβ16-22自组装的研究
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2024-12-18T07%3A00%3A25IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E4%BA%91%E6%AF%8D%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E7%BA%B3%E7%B1%B3%E6%B0%B4%E5%B1%82%E4%B8%ADA%CE%B216-22%E8%87%AA%E7%BB%84%E8%A3%85%E7%9A%84%E7%A0%94%E7%A9%B6&rft.jtitle=%E5%88%86%E6%9E%90%E5%8C%96%E5%AD%A6&rft.au=%E9%99%88%E6%96%87%E5%8B%87&rft.date=2021&rft.volume=49&rft.issue=4&rft.spage=611&rft.epage=617&rft.pages=611-617&rft.issn=0253-3820&rft_id=info:doi/10.19756/j.issn.0253-3820.201696&rft_dat=%3Cwanfang_jour%3Efxhx202104017%3C/wanfang_jour%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_wanfj_id=fxhx202104017&rfr_iscdi=true