论文信息:PuriMag Si-COOH磁性纳米颗粒赋能高端生命科学应用
来源:生物磁珠专家 2026-8-2 11:56:02 点击:
论文信息
题目: Live-cell decoding of labile post-translational modifications in APE1 with a rationally engineered nano-catcher
期刊: Nucleic Acids Research
年份: 2026
作者: Ruilan Zhang 等
DOI: 10.1093/nar/gkag323
一、研究主旨
本文开发了一种活细胞内蛋白翻译后修饰(PTM)动态解析的新型纳米捕获平台,用于研究 DNA 修复关键蛋白 APE1(Apurinic/apyrimidinic endonuclease 1) 在天然细胞环境中的动态调控机制。
传统抗体检测通常需要细胞裂解,难以保持蛋白天然状态及瞬时修饰信息。作者利用:
磁性纳米颗粒
生物素调控亲和系统
分子印迹技术(molecular imprinting)
构建 bMIPAPE1 nano-catcher,实现:
活细胞内 APE1 捕获
瞬时 PTM 保留
高灵敏质谱鉴定
最终发现 APE1 存在多种此前未知的翻译后修饰,为癌症相关蛋白调控研究提供新工具。
二、磁珠/磁性纳米颗粒应用总结(重点)
PuriMag 磁珠信息
论文明确使用:
PuriMag(Xiamen, China)羧基功能化磁性纳米颗粒
英文:carboxyl-functionalized Fe₃O₄@SiO₂ magnetic nanoparticles (MNP@COOH; Purimag, Xiamen, China)
三、PuriMag磁珠关键参数
项目 文献信息
供应商 PuriMag
来源 Xiamen, China
产品类型 羧基功能化磁性纳米颗粒
磁核结构 Fe₃O₄@SiO₂
表面基团 COOH
初始浓度 10 mg/mL
使用体积 400 μL
磁珠用量 约4 mg
应用方向 蛋白捕获、纳米捕获器构建
四、PuriMag磁珠功能化流程
1. 羧基磁珠活化
PuriMag:Fe₃O₄@SiO₂-COOH磁珠
经过:
EDC
NHS
活化羧基。
反应条件:
EDC:8 mg
NHS:20 mg
磁珠浓度:0.5 mg/mL
室温反应30 min
2. 生物素修饰
加入:
Biotin-PEG1-NH₂
通过:
COOH → NH₂偶联形成:MNP@biotin
3. 组装Avidin纳米捕获体系
进一步连接:
Avidin(AVD)
Biotin饱和处理
形成:
PuriMag MNP@COOH
↓ EDC/NHS
MNP@Biotin
↓
Avidin coating
↓
APE1 nano-catcher
五、磁珠在实验中的核心作用
1. 作为蛋白捕获平台
PuriMag磁珠提供:
高表面积
磁分离能力
稳定表面偶联化学
用于固定功能蛋白,实现目标蛋白快速富集。
2. 构建人工纳米捕获器
最终形成:
bMIPAPE1 magnetic nano-catcher
功能:
活细胞捕获APE1
保留动态PTM信息
支持LC-MS/MS分析
六、产品亮点总结
PuriMag COOH磁性纳米颗粒赋能高端生命科学应用
核心优势:
✅ 稳定Fe₃O₄@SiO₂磁性结构
提供快速磁分离能力。
✅ 羧基表面功能化设计
支持:
EDC/NHS蛋白偶联
生物分子固定
纳米探针构建
✅ 高兼容性表面修饰平台
可用于:
蛋白纯化
免疫捕获
分子印迹纳米材料
生物传感
活细胞分子研究
题目: Live-cell decoding of labile post-translational modifications in APE1 with a rationally engineered nano-catcher
期刊: Nucleic Acids Research
年份: 2026
作者: Ruilan Zhang 等
DOI: 10.1093/nar/gkag323
一、研究主旨
本文开发了一种活细胞内蛋白翻译后修饰(PTM)动态解析的新型纳米捕获平台,用于研究 DNA 修复关键蛋白 APE1(Apurinic/apyrimidinic endonuclease 1) 在天然细胞环境中的动态调控机制。
传统抗体检测通常需要细胞裂解,难以保持蛋白天然状态及瞬时修饰信息。作者利用:
磁性纳米颗粒
生物素调控亲和系统
分子印迹技术(molecular imprinting)
构建 bMIPAPE1 nano-catcher,实现:
活细胞内 APE1 捕获
瞬时 PTM 保留
高灵敏质谱鉴定
最终发现 APE1 存在多种此前未知的翻译后修饰,为癌症相关蛋白调控研究提供新工具。
二、磁珠/磁性纳米颗粒应用总结(重点)
PuriMag 磁珠信息
论文明确使用:
PuriMag(Xiamen, China)羧基功能化磁性纳米颗粒
英文:carboxyl-functionalized Fe₃O₄@SiO₂ magnetic nanoparticles (MNP@COOH; Purimag, Xiamen, China)
三、PuriMag磁珠关键参数
项目 文献信息
供应商 PuriMag
来源 Xiamen, China
产品类型 羧基功能化磁性纳米颗粒
磁核结构 Fe₃O₄@SiO₂
表面基团 COOH
初始浓度 10 mg/mL
使用体积 400 μL
磁珠用量 约4 mg
应用方向 蛋白捕获、纳米捕获器构建
四、PuriMag磁珠功能化流程
1. 羧基磁珠活化
PuriMag:Fe₃O₄@SiO₂-COOH磁珠
经过:
EDC
NHS
活化羧基。
反应条件:
EDC:8 mg
NHS:20 mg
磁珠浓度:0.5 mg/mL
室温反应30 min
2. 生物素修饰
加入:
Biotin-PEG1-NH₂
通过:
COOH → NH₂偶联形成:MNP@biotin
3. 组装Avidin纳米捕获体系
进一步连接:
Avidin(AVD)
Biotin饱和处理
形成:
PuriMag MNP@COOH
↓ EDC/NHS
MNP@Biotin
↓
Avidin coating
↓
APE1 nano-catcher
五、磁珠在实验中的核心作用
1. 作为蛋白捕获平台
PuriMag磁珠提供:
高表面积
磁分离能力
稳定表面偶联化学
用于固定功能蛋白,实现目标蛋白快速富集。
2. 构建人工纳米捕获器
最终形成:
bMIPAPE1 magnetic nano-catcher
功能:
活细胞捕获APE1
保留动态PTM信息
支持LC-MS/MS分析
六、产品亮点总结
PuriMag COOH磁性纳米颗粒赋能高端生命科学应用
核心优势:
✅ 稳定Fe₃O₄@SiO₂磁性结构
提供快速磁分离能力。
✅ 羧基表面功能化设计
支持:
EDC/NHS蛋白偶联
生物分子固定
纳米探针构建
✅ 高兼容性表面修饰平台
可用于:
蛋白纯化
免疫捕获
分子印迹纳米材料
生物传感
活细胞分子研究
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