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Developments and Ongoing Challenges for Analysis of Surface-Bound Proteins
Annual Review of Analytical Chemistry ( IF 5.9 ) Pub Date : 2021-07-27 , DOI: 10.1146/annurev-anchem-091520-010206
Tobias Weidner 1 , David G. Castner 1
Affiliation  

Proteins at surfaces and interfaces play important roles in the function and performance of materials in applications ranging from diagnostic assays to biomedical devices. To improve the performance of these materials, detailed molecular structure (conformation and orientation) along with the identity and concentrations of the surface-bound proteins on those materials must be determined. This article describes radiolabeling, surface plasmon resonance, quartz crystal microbalance with dissipation, X-ray photoelectron spectroscopy, secondary ion mass spectrometry, sum frequency generation spectroscopy, and computational techniques along with the information each technique provides for characterizing protein films. A multitechnique approach using both experimental and computation methods is required for these investigations. Although it is now possible to gain much insight into the structure of surface-bound proteins, it is still not possible to obtain the same level of structural detail about proteins on surfaces as can be obtained about proteins in crystals and solutions, especially for large, complex proteins. However, recent results have shown it is possible to obtain detailed structural information (e.g., backbone and side chain orientation) about small peptides (5–20 amino sequences) on surfaces. Current studies are extending these investigations to small proteins such as protein G B1 (∼6 kDa). Approaches for furthering the capabilities for characterizing the molecular structure of surface-bound proteins are proposed.

中文翻译:


表面结合蛋白分析的发展和持续挑战

表面和界面上的蛋白质在从诊断分析到生物医学设备的应用中对材料的功能和性能起着重要作用。为了提高这些材料的性能,必须确定详细的分子结构(构象和取向)以及这些材料上表面结合蛋白的特性和浓度。本文介绍了放射性标记、表面等离子体共振、具有耗散的石英晶体微天平、X 射线光电子能谱、二次离子质谱、和频生成光谱和计算技术,以及每种技术为表征蛋白质膜提供的信息。这些调查需要同时使用实验和计算方法的多技术方法。尽管现在可以深入了解表面结合蛋白质的结构,但仍然无法获得与晶体和溶液中的蛋白质相同水平的表面蛋白质的结构细节,尤其是对于大的,复杂的蛋白质。然而,最近的结果表明有可能获得表面上小肽(5-20​​ 个氨基酸序列)的详细结构信息(例如,主链和侧链方向)。目前的研究正在将这些研究扩展到小蛋白质,如蛋白质 G B1(~6 kDa)。提出了进一步提高表征表面结合蛋白质分子结构能力的方法。仍然不可能获得与晶体和溶液中的蛋白质相同水平的表面蛋白质的结构细节,尤其是对于大的复杂蛋白质。然而,最近的结果表明有可能获得表面上小肽(5-20​​ 个氨基酸序列)的详细结构信息(例如,主链和侧链方向)。目前的研究正在将这些研究扩展到小蛋白质,如蛋白质 G B1(~6 kDa)。提出了进一步提高表征表面结合蛋白质分子结构能力的方法。仍然不可能获得与晶体和溶液中的蛋白质相同水平的表面蛋白质的结构细节,尤其是对于大的复杂蛋白质。然而,最近的结果表明有可能获得表面上小肽(5-20​​ 个氨基酸序列)的详细结构信息(例如,主链和侧链方向)。目前的研究正在将这些研究扩展到小蛋白质,如蛋白质 G B1(~6 kDa)。提出了进一步提高表征表面结合蛋白质分子结构能力的方法。主链和侧链方向)关于表面上的小肽(5-20​​ 个氨基酸序列)。目前的研究正在将这些研究扩展到小蛋白质,如蛋白质 G B1(~6 kDa)。提出了进一步提高表征表面结合蛋白质分子结构能力的方法。主链和侧链方向)关于表面上的小肽(5-20​​ 个氨基酸序列)。目前的研究正在将这些研究扩展到小蛋白质,如蛋白质 G B1(~6 kDa)。提出了进一步提高表征表面结合蛋白质分子结构能力的方法。

更新日期:2021-07-27
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