科研人员利用可见光催化破解蛋白质标记选择性瓶颈

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文章导读
可见光竟能精准操控蛋白质?中科院团队突破性研究,让蛋白质标记从此告别“误伤”!传统紫外光技术副反应高达20%,而这项新技术通过可见光催化生成稳定自由基,将错误率降至5%以下。不仅能在活细胞中实现原子级精度标记,更让工程化蛋白保持天然活性。这项颠覆性技术如何重新定义蛋白质交联?它又将为癌症治疗和神经科学研究带来怎样的突破?
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,中国科学院上海有机化学研究所研究团队等,在生物正交标记技术领域取得进展。研究团队发展出可见光驱动的酮基自由基偶联新策略,在活细胞层面实现了蛋白质的原子级精度标记与交联。该方法通过可见光催化,高效生成稳定的二芳基酮自由基,有效规避了传统紫外激发技术因高能光照导致的选择性差、副反应多、背景干扰强等固有缺陷,提升了标记特异性与生物相容性。

研究团队系统解析了传统紫外激发交联技术的核心瓶颈,即其产生的高活性且难以调控的反应中间体三线态双自由基,易引发环加成和氢原子攫取等副反应,导致非特异性交联和生物分子损伤。同时,团队构建了新型可见光催化体系。该体系可在中性水溶液中高效生成稳定的二芳基酮自由基,实现了生物正交条件下的精准频哪醇偶联。这一策略将副反应发生率从传统方法的20%以上降至5%以下,提升了蛋白质交联的特异性与生物相容性。

这一技术仅需在目标蛋白单一位点嵌入光交联探针苯甲酮丙氨酸,即可通过光催化高效触发交联反应,实现高效精准的蛋白质交联,明显优于传统的多步骤、低特异性交联方法。同时,在PyrI4同源二聚体及Trx/PAPS异源复合物研究中,该策略均展现出高度特异性交联,且工程化蛋白保持了天然结合亲和力。研究团队通过高精度串联质谱分析,直接鉴定出频哪醇型交联键的形成,并在原子尺度上解析了蛋白质相互作用界面。

该研究为解析活细胞内蛋白质动态互作与功能提供了高精度、低扰动的新一代化学工具

相关研究成果发表在《美国化学会志》上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、中国科学院、上海市的支持。

科研人员利用可见光催化破解蛋白质标记选择性瓶颈

从非特异性副反应(左)到精准自由基偶联(右)

科研人员利用可见光催化破解蛋白质标记选择性瓶颈

频哪醇键实现原子精度蛋白质交联

科研人员利用可见光催化破解蛋白质标记选择性瓶颈

原代神经元及癌细胞靶向标记技术的新突破

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9 条评论

  • 悲伤的云
    悲伤的云 游客

    催更催更!希望团队继续研究,把这个技术推广到更多蛋白质体系

    大阪府大阪
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  • 喧闹的风
    喧闹的风 读者

    期待在神经科学领域的应用!原代神经元标记一直是个难题

    北京北京市
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  • 墨江南
    墨江南 读者

    光催化生成自由基那段没太看懂,有没有更通俗的示意图?

    广东省广州市
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  • Emily
    Emily 读者

    看到蛋白质交联就头疼…不过这个新方法看起来确实更精准

    上海上海市
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  • 水洼跃
    水洼跃 读者

    中科院牛啊!每次看到这种基础研究的突破都觉得很振奋😊

    北京北京市
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  • ShadowPhantom
    ShadowPhantom 读者

    这个频哪醇键听起来好专业,有没有大佬简单解释下怎么实现原子精度的?

    北京北京市
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  • 影刹
    影刹 读者

    不太懂化学反应原理,但能把副反应降到5%以下确实厉害

    陕西省西安市
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  • 绯羽公主
    绯羽公主 游客

    希望这项技术能早日应用到药物研发领域,精准标记太重要了

    未知
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  • 傲世狂尊
    傲世狂尊 读者

    终于突破选择性瓶颈了!可见光催化比传统方法温和太多了👍

    吉林省延边
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