24。Yahia S.等。“用辛伐他汀混合的纳米细胞和富含血小板的血浆的强化明胶水凝胶支架,作为组织再生的有希望的生物植物”。国际生物大分子杂志225(2023):730-744。
大多数生物功能主要取决于大分子与小分子和配体的物理相互作用。这些相互作用有时由复杂的分子间相互作用介导,这取决于大分子的结合位点,也取决于相互作用的配体(图 1)。要理解这些相互作用,我们需要了解配体和蛋白质的原子水平细节。仅仅了解没有结合配体的蛋白质或酶的结构不足以全面了解蛋白质的完整功能或机制。要全面了解蛋白质功能,获得蛋白质的二元或三元结构复合物非常重要。基于结构的药物设计的关键部分是蛋白质结合位点的映射,这将为优化已识别的药物提供所需的重要信息。
分子,大分子:•农业食品:乳清,柑橘类水果,咖啡,食用油,番茄,豆类,谷物,谷物,鱼类行业•工业:硫,二氧化碳,二氧化碳•废物排序:纸张,木材,木材,金属,金属,金属,关键原料,div>
醇/壳聚糖复合纳米纤维与银纳米粒子和卢立康唑包裹的聚乳酸-乙醇酸纳米粒子共同负载用于治疗糖尿病足部溃疡。”国际生物大分子杂志 (2023):128978。https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.128978
蛋白质和核酸的分子模型;工作表和动手探索。b) 数据库和数据本身:熟悉 PDB(蛋白质数据库)、EDS(电子密度服务器)以及不同类别分子数据的特性、注意事项和可靠性。c) 研究和描述大分子的计算方法:结构生物学中的模型构建、Molprobity 和全原子接触分析,以及多种构象、集合和移动性的方法。d) 学生项目:使用 kinemages 或其他分子图形程序对大分子的一些科学观点进行交互式 3D 说明,通常带有简短的非交互式介绍。学期末提供报告,定期显示进度。每周一次的课堂演示、讨论和使用物理和计算机分子模型的动手工作。家庭作业包括工作表和个人学生项目。3 个单元/评分
Bioc 3321。生物化学。(3 cr。; A-F或审计;每年秋天)在本课程中,学生通过积极学习,以学生为中心的方法来感谢生物化学当前知识的广度和深度。学生检查生命必不可少的大分子的结构(包括蛋白质,脂质和碳水化合物)。此分析对分子结构指示功能的方式进行了特殊考虑。此外,学生检查了负责大分子合成和降解的酶促途径,催化这些反应的酶的调节以及在这些过程中消耗或产生的能量。这种途径包括碳水化合物代谢(糖酵解,糖异生,柠檬酸周期),脂质代谢(β-氧化,脂质合成)和氧化磷酸化。学生将这些概念应用于该领域的解决问题,同时还通过基于团队的合作活动对他/她的生化原理进行信心。prereq:c或以下所有以下内容:生物2311; Chem 2231,2333;数学1120
教授,Pablo Froimowicz 博士 大分子设计与化学组 聚合物与纳米技术技术学院 (ITPN) UBA-CONICET,FADU,布宜诺斯艾利斯大学,Intendente Güiraldes 2160,Pavilion III,地下室,Ciudad Universitaria (PC C1428EGA),布宜诺斯艾利斯阿根廷 电子邮件:pablo.froimowicz@fadu.uba.ar
ii)作业提供描述在可编程聚合物实验室中的DOC职位,由DR领导。哈布。in。rószweda,Amu教授。项目描述:如今,聚合物合成的进展可以完全控制具有生物学精确度的单体序列。但是,要实现他们的实际使用,必须开发一种可持续且高效的方法。可以预期,可以通过选择适当的单体字母的选择来设计序列定义的大分子将其折叠成特定的3D结构,因为它是天然大分子的观察到的。然而,到目前为止尚未研究具有定义的一级结构的非天然大分子的单链折叠,尚未研究将其组装成复杂的超分子结构。该项目旨在获取有关序列调节的层次聚合物自组装的知识,这是创建具有结构性复杂和复杂功能的合成材料所必需的,并由生命物质表示。该项目获得了国家科学中心的资金(2021/43/i/st4/01294)在Opus Lap竞赛中。
Shunyu Xiang,ChloéGuilbaud-Chéreau,Paul Hoschtettler,LoïcStefan,Alberto Bianco等。制备和优化琼脂糖或聚丙烯酰胺/基于氨基酸的双网络Hy-drogels用于光控药物释放。国际生物大分子杂志,2024,255,pp.127919。10.1016/j.ijbiomac.2023.127919。hal-04790522
热解气相色谱-质谱法 (Py-GC-MS) 在环境分析中具有巨大潜力。该技术主要用于对由于尺寸较大而无法通过液相色谱或气相色谱进行表征的大分子进行化学鉴定。通过热解(受控热降解),这些大分子被分解成更简单的分子,可以通过气相色谱分离并通过质谱检测。该技术传统上用于环境样品中有机物和腐殖质、污染物、木质素等的表征。它可以识别整合大分子的不同类型化学单元。此外,最近,该技术在环境样品中存在的微塑料的化学表征中经历了重要的繁荣。这引发了它在这种类型的基质中的使用。我们描述了 Py-GC-MS 的基本原理和模式,并概述了一些环境分析的最新应用,特别强调腐殖质和/或其他类型的有机物成分以及微塑料,但也报告了其他有趣的环境相关应用。