作者单位
摘要
上海师范大学生命与环境科学学院, 上海 200234
α-熊果苷是一种能够止咳平喘的植物提取物, 有关它与蛋白质的相互作用及作用机理报道较少。 应用光谱学与分子对接技术研究了在不同条件下α-熊果苷与人血清白蛋白(HSA)的相互作用。 研究结果显示: 随着α-熊果苷浓度的增大, HSA荧光强度得到了显著增强并且荧光光谱发生了蓝移。 利用荧光增敏的各种有关方程求得了α-熊果苷在不同温度下与HSA作用的结合常数, 通过范特霍夫方程计算HSA与α-熊果苷相互作用过程中的ΔH=-23.29 kJ·mol-1和ΔS=40.96 J·mol-1·K-1, 说明α-熊果苷与HSA之间的主要作用力是氢键和疏水作用力。 通过紫外吸收光谱、 同步荧光光谱、 三维荧光光谱等光谱学方法研究发现α-熊果苷使HSA的构象发生改变。 通过HSA与α-熊果苷作用前后圆二色二级结构的定量分析可得知, HSA与α-熊果苷复合物的形成使蛋白质螺旋稳定性降低。 最后应用分子对接实验, 验证了α-熊果苷与HSA间的相互作用位点在HSA的siteⅡ(亚域ⅢA), α-熊果苷能通过氢键和疏水作用力等多种作用力很好的结合在亚域ⅢA的疏水腔中。 从实验中获得的数据能够阐明α-熊果苷对HSA的作用机制, 同时能够有助于理解α-熊果苷在人体的储藏运输过程中对蛋白质功能的影响。
α-熊果苷 人血清白蛋白 荧光增强效应方程 分子对接 Alpha arbutin Human serum albumin Fluorescence enhancement effect equations Molecular docking 
光谱学与光谱分析
2018, 38(11): 3489
作者单位
摘要
1 陕西师范大学物理系, 西安 710062
2 西安理工大学理学院, 西安 710048
报道了利用多孔硅独特的表面特性, 吸附染料分子后, 使得染料的荧光得到很大的增强, 并观察到了这种吸附过程中彼此间的能量转移过程。 对染料的荧光增强机理及实验结果进行了讨论。
多孔硅 吸附染料分子 荧光增强效应 能量转移 
光学学报
1999, 19(4): 562

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