“蛋白质交联”的版本间的差异

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                 <th style="padding: 12px; border: 1px solid #cbd5e1; color: #0f172a; width: 20%; white-space: nowrap;">类型 (Type)</th>
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                 <th style="padding: 12px; border: 1px solid #cbd5e1; color: #1e40af; width: 40%;">机制与介质</th>
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                 <th style="padding: 12px; border: 1px solid #cbd5e1; color: #1e40af; width: 40%;">机制与关键分子</th>
                 <th style="padding: 12px; border: 1px solid #cbd5e1; color: #475569;">生物学/应用意义</th>
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                 <th style="padding: 12px; border: 1px solid #cbd5e1; color: #475569;">意义/应用</th>
 
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                 <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600; white-space: nowrap;">1. 酶促交联<br>(Enzymatic)</td>
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                 <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">1. 酶促交联<br>(Enzymatic)</td>
 
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                     <strong>[[转谷氨酰胺酶]] (TGase)</strong>:催化谷氨酰胺与赖氨酸形成异肽键。<br>
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                     主要由<strong>[[转谷氨酰胺酶]]</strong> (TGase) 或<strong>[[赖氨酰氧化酶]]</strong> (LOX) 催化,在特定的氨基酸残基(如赖氨酸和谷氨酰胺)之间形成稳固的异肽键。
                    <strong>[[赖氨酰氧化酶]] (LOX)</strong>:氧化赖氨酸形成醛基,进而自发缩合。
 
 
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                     <strong>生理性稳定</strong>
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                     <strong>稳定组织</strong>:使胶原蛋白和弹性蛋白成熟,赋予皮肤和血管弹性。<br>
                    <br>• 血液凝固 (Factor XIIIa 交联纤维蛋白)
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                     <strong>止血</strong>:凝血因子 XIIIa 交联纤维蛋白,加固血栓。
                     <br>• 皮肤屏障形成
 
                    <br>• 胶原蛋白和弹性蛋白的成熟
 
 
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                 <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600; white-space: nowrap;">2. 非酶促交联<br>(Glycation/AGEs)</td>
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                 <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">2. 非酶促交联<br>(Non-enzymatic)</td>
 
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                 <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">
                     <strong>[[美拉德反应]]</strong>:还原糖(如葡萄糖)的醛基与蛋白质氨基发生反应,经过席夫碱和 Amadori 重排,最终形成不可逆的<strong>[[AGEs]]</strong>。
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                     主要是<strong>[[美拉德反应]]</strong>。还原糖(如葡萄糖)与蛋白质自由氨基发生化学反应,最终形成不可逆的<strong>[[AGEs]]</strong> (晚期糖基化终末产物)
 
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                     <strong>病理性损伤</strong>
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                     <strong>衰老与病变</strong>:导致血管壁僵硬(高血压)、晶状体混浊(白内障)和皮肤皱纹。<br>
                    <br>• 血管壁硬化 (动脉粥样硬化)
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                     • 糖尿病并发症的核心机制。
                     <br>• 水晶体混浊 ([[白内障]])
 
                    <br>[[糖尿病并发症]]的核心机制
 
 
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                 <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600; white-space: nowrap;">3. 化学交联<br>(Chemical)</td>
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                 <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">3. 化学交联<br>(Chemical)</td>
 
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                     <strong>双功能试剂</strong>:如 [[戊二醛]] (连接氨基)、[[EDC]]/NHS (连接羧基与氨基)、双马来酰亚胺 (连接巯基)。
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                     利用人工合成的<strong>双功能试剂</strong>(Cross-linkers,如戊二醛、NHS酯),通过化学反应连接蛋白质的特定基团(如 -NH2, -SH)。
 
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                     <strong>工业与科研</strong>:
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                     <strong>科研工具</strong>:[[XL-MS]] 用于解析蛋白质复合体结构。<br>
                    <br>• 组织固定 (病理标本)
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                     <strong>生物材料</strong>:制备更耐用的生物瓣膜或药物载体水凝胶。
                     <br>• [[生物材料]] (如水凝胶、人工瓣膜)
 
                    <br>• 解析蛋白复合物结构 (XL-MS)
 
 
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2026年1月3日 (六) 08:26的版本

蛋白质交联(Protein Cross-linking)是指两个或多个蛋白质分子(或同一蛋白质内的不同区域)通过共价键连接在一起的过程。这种连接可以是生物体内由催化的生理过程(如胶原蛋白的成熟稳定、血液凝固),也可以是病理状态下的非酶促反应(如晚期糖基化终末产物导致的组织硬化)。在生物技术领域,化学交联是研究蛋白质三维结构(XL-MS技术)和制备生物材料(如水凝胶)的重要手段。交联限制了多肽链的运动,通常能显著提高蛋白质的稳定性和机械强度,但过度的病理性交联是衰老和纤维化疾病的标志。

蛋白质交联
Protein Cross-linking (点击展开)
分子间的“分子胶水”
关键化学键 二硫键, 异肽键
生理酶类 转谷氨酰胺酶 (TGase)
赖氨酰氧化酶 (LOX)
病理产物 AGEs (糖基化终产物)
化学试剂 戊二醛, NHS酯
应用领域 结构生物学, 组织工程
检测技术 XL-MS (交联质谱)

交联的三大类型:生理、病理与人工

蛋白质交联是一把双刃剑:它是维持组织结构所必需的,但也是导致组织僵硬和衰老的原因。

类型 机制与关键分子 意义/应用
1. 酶促交联
(Enzymatic)
                   主要由转谷氨酰胺酶 (TGase) 或赖氨酰氧化酶 (LOX) 催化,在特定的氨基酸残基(如赖氨酸和谷氨酰胺)之间形成稳固的异肽键。
稳定组织:使胶原蛋白和弹性蛋白成熟,赋予皮肤和血管弹性。
止血:凝血因子 XIIIa 交联纤维蛋白,加固血栓。
2. 非酶促交联
(Non-enzymatic)
                   主要是美拉德反应。还原糖(如葡萄糖)与蛋白质自由氨基发生化学反应,最终形成不可逆的AGEs (晚期糖基化终末产物)。
衰老与病变:导致血管壁僵硬(高血压)、晶状体混浊(白内障)和皮肤皱纹。
• 糖尿病并发症的核心机制。
3. 化学交联
(Chemical)
                   利用人工合成的双功能试剂(Cross-linkers,如戊二醛、NHS酯),通过化学反应连接蛋白质的特定基团(如 -NH2, -SH)。
科研工具XL-MS 用于解析蛋白质复合体结构。
生物材料:制备更耐用的生物瓣膜或药物载体水凝胶。
   酶促交联与化学交联对比

病理意义:当交联失控

虽然交联对维持细胞外基质 (ECM) 的强度至关重要,但“过度交联”是许多慢性疾病的根源。

纤维化 (Fibrosis)

肝纤维化肺纤维化中,LOX 酶过度表达,导致胶原蛋白发生异常紧密的交联。这种“硬化”的 ECM 不仅破坏器官功能,形成的物理屏障还会阻碍药物渗透,并向细胞传递异常的力学信号,促进癌症进展。

神经退行性疾病

组织转谷氨酰胺酶 (tTG) 在阿尔茨海默病亨廷顿舞蹈症中活性升高,促进致病蛋白(如 $\beta$-淀粉样蛋白、Huntingtin)发生异常交联,形成难溶性的聚集体 (Aggregates),导致神经元死亡。

技术应用:XL-MS

结构生物学的新尺子

交联质谱技术 (Chemical Cross-linking Mass Spectrometry, XL-MS) 已成为继 X 射线晶体学、冷冻电镜之后的又一结构分析利器。
原理: 使用具有特定长度“手臂”的交联剂连接蛋白上距离较近的氨基酸,经酶解和质谱鉴定交联肽段,从而推算出特定残基之间的空间距离约束,辅助构建三维模型。

       学术参考文献与权威点评
       

[1] Sinz A. (2006). Chemical cross-linking and mass spectrometry to map three-dimensional protein structures. Mass Spectrometry Reviews. 2006;25(4):663-682.
[学术点评]:技术综述。详细阐述了 XL-MS 技术在低分辨率结构生物学中的应用,是该领域的入门必读文献。

[2] Singh R, et al. (2001). Advanced glycation end products: a review. Diabetologia. 2001;44(2):129-146.
[学术点评]:病理机制。系统回顾了非酶促糖基化交联(AGEs)在糖尿病血管病变和衰老相关疾病中的分子机制。

[3] Lorand L, Graham RM. (2003). Transglutaminases: crosslinking enzymes with pleiotropic functions. Nature Reviews Molecular Cell Biology. 2003;4(2):140-156.
[学术点评]:酶学经典。全面解析了转谷氨酰胺酶 (TGase) 家族在细胞凋亡、基质稳定和神经退行性疾病中的双重作用。

           蛋白质交联 · 知识图谱
关键酶 转谷氨酰胺酶 (TG2) • 赖氨酰氧化酶 (LOX) • 二硫键异构酶
病理产物 AGEs (糖基化) • 淀粉样斑块 (神经) • 胶原纤维化
化学试剂 戊二醛甲醛DSS (交联剂)
应用技术 XL-MS水凝胶生物打印