基于硒酸化的蛋清蛋白功能特性改善及其机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31160334
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C2006.食品加工与制造
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

食品蛋白的修饰改性是食品科学研究的重要内容之一。蛋清蛋白是一种倍受青睐的食品蛋白和功能性配料,但其功能特性会受加工等因素的影响而不稳定,限制了其应用。对蛋清蛋白进行硒酸化修饰,在赋予其硒丰富的生理活性的同时,改善蛋白的功能特性。然而,目前蛋清蛋白的硒酸化及其改性作用机理的研究尚处空白。本项目拟采用一种新型的硒酸化方法,即亚硒酸盐存在下干燥加热硒酸化蛋清蛋白,通过优化反应条件,制备出分解和聚合程度低且硒含量高的硒酸化蛋清蛋白,并考察硒酸化对蛋清蛋白热稳定性、乳化性、起泡性、被消化性、凝胶特性等功能特性的影响。同时,解析导入的硒酸根结构和硒酸化反应位点,探讨硒酸化对蛋清蛋白结构(二级和三级结构)的影响,进一步阐明"硒酸化-功能特性改善-蛋白结构变化"的关系,从而揭示硒酸化对蛋白质的改性作用机理。这些研究将为有机硒食品的创制提供新的思路和理论依据,同时对食品蛋白的改性研究具有重要的理论意义。

结项摘要

食品蛋白的修饰改性是食品科学研究的重要内容之一。蛋清蛋白(EWP)是一种倍受青睐的食品蛋白和功能性配料, 但其功能特性会受加工等因素的影响而不稳定, 限制了其应用。对EWP进行硒酸化修饰,在赋予其硒丰富的生理活性的同时,改善蛋白的功能特性。本项目采用了一种新型的硒酸化方法,即亚硒酸盐存在下干燥加热硒酸化EWP,用Native-PAGE确认了亚硒酸根的引入增加了蛋白的负电荷。硒酸化蛋清蛋白(Se-EWP)最高有机硒含量可达1.0%,远超目前市场上有机硒产品的硒含量。另外,我们考察了硒酸化对EWP热稳定性、乳化性、起泡性、被消化性、凝胶特性等功能特性的影响。研究结果表明:硒酸化有效改善了EWP的热稳定性、乳化性、起泡性、被消化性、凝胶特性等功能特性,并赋予了EWP较好的抗氧化活性。同时,对Se-EWP中导入的硒酸根结构(类型)和硒酸化反应位点进行了分析。结果表明:Se-EWP中导入的硒是以亚硒酸酯的形式存在,利用MALDI-TOF-MS,我们进一步确认了硒酸化的位点,从而为硒酸化反应的机理提供了更直接的证据。.最后,项目开展了硒酸化对EWP结构(二级和三级结构)的影响,研究表明:亚硒酸根的引入增加了EWP的负电荷,从而增加了蛋白分子间的斥力,同时干燥加热也增加了蛋白分子的表面疏水性、表面巯基含量和双硫键的含量,表明硒酸化对蛋白的三级结构影响较大。然而,硒酸化对蛋白质的二级结构却没有较大的影响,从而使EWP形成了对其功能特性影响较大的熔融球状结构。该研究结果成功地阐明了“硒酸化—功能特性改善—蛋白结构变化”的关系,从而揭示硒酸化对蛋白质的改性作用机理。研究结果将为有机硒食品的创制提供新的思路和理论依据,同时对食品蛋白的改性研究具有重要的理论意义。另外,利用Se-EWP带负电的特点,我们成功地把Se-EWP应用到传感器的自组装材料的制备中,极大的拓展了其在非食品材料领域中的应用。.以上研究结果已在J. Agric. Food Chem., Food Chem., Biosens. Bioelectr., ACS Appl. Mater. Inter.; Anal. Chim. Acta.; Analyst; Sens. Actuator B; RSC Adv. 等期刊发表论文18篇,其中SCI论文16篇,总影响因子超过65。同时,获得了1项专利,组织编写了3部教材。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(4)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
钯-四氧化三铁纳米复合物生物传感器的制备及检测有机磷农药的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    分析实验室
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨龙;庞芳;杨周;王光灿
  • 通讯作者:
    王光灿
Indicatordisplacement assay for cholesterol electrochemical sensingusing calix[6]arene functionalized graphene-modified electrode
使用杯[6]芳烃功能化石墨烯修饰电极进行胆固醇电化学传感的指示剂位移测定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Analyst
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Yanqiong Zhang;Hanzhang Ye;Genfu Zhao;Can-Peng Li
  • 通讯作者:
    Can-Peng Li
Carboxylicsilica nanosheets-platinum nanoparticles modified glass carbon electrode forpesticides detection.
用于农药检测的羧基二氧化硅纳米片-铂纳米粒子修饰的玻碳电极。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Anal. Methods
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shuangmei Fan;Nan Zhang;Sie Du;Hui Zhao
  • 通讯作者:
    Hui Zhao
Highly sensitive electrochemical sensor based on β-cyclodextrin-gold@3, 4, 9, 10-perylenetetracarboxylic acid functionalized single-walled carbon nanohorns forsimultaneous determination of myricetin and rutin
基于β-环糊精-金@3,4,9,10-苝四甲酸功能化单壁碳纳米角的高灵敏电化学传感器用于同时测定杨梅素和芦丁
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Anal. Chim. Acta
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yucong Li;Xiaoguang Xie;Hui Zhao;Can-Peng Li
  • 通讯作者:
    Can-Peng Li
Dual β-cyclodextrin functionalized Au@SiC nanohybrids for the electrochemical determination of tadalafil in the presence of acetonitrile.
双β-环糊精功能化Au@SiC 纳米杂化物用于在乙腈存在下电化学测定他达拉非。
  • DOI:
    10.1016/j.bios.2014.08.068
  • 发表时间:
    2015-02
  • 期刊:
    Biosensors and Bioelectronics
  • 影响因子:
    12.6
  • 作者:
    Hui Zhao;Can-Peng Li (李灿鹏);Shuangmei Fan;Bingchan Li
  • 通讯作者:
    Bingchan Li

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

基于电化学生物传感器的核酸肿瘤标志物检测研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国科学:生命科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢宇勋;李灿鹏;赵卉
  • 通讯作者:
    赵卉

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

李灿鹏的其他基金

基于柱芳烃/共价有机框架纳米复合材料和“肽-DNA"异种适配体的诺如病毒电化学传感器研究
  • 批准号:
    32160597
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    35 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
茶多酚功能化柱芳烃超分子自组装体的构建及其对β-淀粉样蛋白纤维化的抑制作用
  • 批准号:
    21764005
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    38.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
基于超分子主体/鳞片状MnO2纳米复合材料的电化学生物传感器的构建及其在新型肿瘤标志物检测中的应用
  • 批准号:
    21565029
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    40.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码