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      食源性糖蛋白糖鏈結構的研究進展

      2017-04-14 05:42:40趙文竹張宏玲陳月皎于志鵬劉靜波勵建榮
      食品工業(yè)科技 2017年6期
      關鍵詞:糖鏈糖蛋白食源性

      趙文竹,張宏玲,陳月皎,于志鵬,*,馬 勇,劉靜波,勵建榮,*

      (1.渤海大學食品科學與工程學院,生鮮農產(chǎn)品貯藏加工及安全控制技術國家地方聯(lián)合工程研究中心,遼寧錦州 121013;2.吉林大學營養(yǎng)與功能食品研究室,吉林長春 130062)

      食源性糖蛋白糖鏈結構的研究進展

      趙文竹1,張宏玲1,陳月皎1,于志鵬1,*,馬 勇1,劉靜波2,勵建榮1,*

      (1.渤海大學食品科學與工程學院,生鮮農產(chǎn)品貯藏加工及安全控制技術國家地方聯(lián)合工程研究中心,遼寧錦州 121013;2.吉林大學營養(yǎng)與功能食品研究室,吉林長春 130062)

      糖蛋白作為一種結合蛋白質,是由寡糖鏈與蛋白質共價相連構成的分子,具有多種生物活性。糖鏈作為糖蛋白的組成部分,發(fā)揮重要生理活性,影響糖蛋白的構象并且參與糖蛋白生理功能。文章綜述了糖蛋白的生物活性和糖鏈結構,同時對糖蛋白生物活性與糖鏈結構的相關性研究進行了分析,旨在為后續(xù)深入的研究和應用提供參考。

      糖蛋白,生物活性,糖鏈結構

      糖蛋白是體內重要的生物大分子,往往是由分支的寡糖鏈與多肽鏈共價相連所構成的復合糖,廣泛存在于植物、動物和微生物中[1]。糖蛋白是蛋白質經(jīng)糖基化修飾的產(chǎn)物,糖基化是常見的蛋白質翻譯后修飾,對蛋白質的折疊[2]、蛋白質的穩(wěn)定性[3]、蛋白質的分子識別[4]和蛋白質的免疫原性[5]等都有重要影響,且與蛋白質的生理功能有關[6]。糖蛋白具有增強免疫力[7]、防衰老[7]、抑制腫瘤[8-9]、抗氧化[10]等生理功能。越來越多的研究表明,糖蛋白的許多生理功能是在糖鏈的共同參與下完成的,甚至糖鏈的作用更直接、更突出[11]。糖鏈與細胞識別、免疫應答、細胞分化、接觸抑制等有關,糖鏈也是生物體內的重要生理活性物質,并且影響糖蛋白的構象甚至決定其功能[12],如糖脂糖鏈對血型、大腦及神經(jīng)組織的生命活動有決定作用[13]。隨著技術的發(fā)展,糖蛋白的生物活性已經(jīng)成為國內外研究的熱點,在很多領域已有了深入的研究,糖鏈結構與糖蛋白的生理活性有著密不可分的關系。然而,針對兩者相關性的研究報道較少[14]。本文對目前已研究的糖蛋白的糖鏈結構及生物活性進行闡述,并對兩者的相關性進行分析,旨在把生物活性與糖鏈結構的相關性結合起來,為之后建立以活性跟蹤法為手段篩選特定功能糖蛋白的純化策略提供參考。

      1 食源性糖蛋白的糖鏈結構分析

      1.1 糖鏈結構分析方法

      糖鏈與肽鏈之間主要有O-連接和N-連接兩種連接方式,糖蛋白糖鏈的結構分析包括以下幾個步驟:糖鏈的釋放、糖鏈的分離純化和糖鏈結構測定等。

      1.1.1 糖鏈的釋放

      1.1.1.1 化學法 化學法主要有β-消除法和肼解法。

      肼解法可應用于N-糖鏈和O-糖鏈的釋放,傳統(tǒng)的β-消除法一般只釋放O-糖鏈,但并不是所有的O-糖鏈均能發(fā)生β-消除反應[18]。無水肼解通過酰胺鍵的水解,使與蛋白相連的N-乙酰氨基葡萄糖脫乙?;痆15]?;瘜W法常用于對O-糖鏈的釋放,糖蛋白在堿性條件下可引起β-消除反應釋放糖鏈,加入硼氫化鈉改善糖鏈還原端醛基的遇堿不穩(wěn)定性,加入二甲胺能有效釋放O-糖鏈[16]。Huang[17]等開發(fā)了一種NH3·H2O依賴型β-消除法,釋放糖蛋白上帶有還原末端的O-糖鏈,能夠進行紫外或熒光衍生標記。該法改良了對N-糖鏈的釋放,完成了在對還原末端的O-糖鏈釋放的同時,也對N-糖鏈的釋放起到了一定作用,是一項很有發(fā)展的糖鏈釋放技術。

      1.1.1.2 酶法 酶法操作簡單,條件溫和,是N-糖鏈釋放的常用方法。對大多數(shù)N-糖鏈能進行有效釋放,但對于經(jīng)α,l-3巖藻糖修飾的N-糖鏈除外[19]。常用的特異酶有N-糖肽酶F(PNGase F)和N-糖肽酶A(PNGase A),由于二者結合有很好的互補性,因此常聯(lián)合使用。用PNGase F酶能水解天冬酰胺殘基側鏈與糖基之間的酰胺鍵,得到完成的糖鏈。內切糖苷酶如 Endo F1、Endo F2和Endo F3沒有廣泛的切割活性,專一地切割特定類型的 N-糖鏈[15]。Endo-H只能用于高甘露糖型與雜合型的糖鏈,可用于研究蛋白質糖基化位點[15],還可用于酶解人血清,是檢測卵巢癌和結腸癌的主要生物標志物[20]。

      1.1.2 糖鏈的分離純化 將糖鏈組分進行純化得到單一純品,只有對單一純品進行的結構分析才準確、有意義。糖鏈分離純化的方法有層析法和電泳法。

      1.1.2.1 層析法 凝膠柱層析法是分離純化的常規(guī)方法,可對分子量不同的糖鏈進行分離,復雜樣品通常采用凝膠層析法實現(xiàn)分離,交換介質有葡聚糖凝膠、瓊脂凝膠、聚丙烯酰胺葡聚糖等。由于α-1,6葡萄糖聚合物脫落會污染樣品,現(xiàn)在大多采用聚丙烯酰胺凝膠等[21]。

      高效液相層析(high performance liquid chromatography,HPLC)靈敏度高、更快速。目前,會將幾種高效液相組合成多維HPLC,如2D-HPLC或3D-HPLC[22],高維的分離速度更快,且分離后的峰選擇性好,能提供更多信息。3D-HPLC主要用于藥物的研究[23],2D-HPLC分離外切糖苷酶消化 pyridylaminate 后的糖鏈與特定組織病變有關[24]。

      凝集素親和柱層法能專一地結合糖鏈,它們的結合是非共價且可逆的,一次可以固定到不同層析材料上分離糖鏈混合物,凝集素親和柱層析適用于那些帶電性質相似,分子大小相近的糖鏈。

      1.1.2.2 電泳法 熒光標記糖電泳應用廣泛,帶電熒光物標記后的糖鏈,進入高濃度的聚丙烯酰氨凝膠,在電場作用下,由于分子大小不同產(chǎn)生不同遷移率使糖鏈分離[25]。而毛細管電泳可用于不帶電的天然糖,首先要通過絡合帶電、強堿電離和衍生帶電等方法使糖帶電[15]。

      1.1.3 糖鏈的結構測定 糖鏈的結構測定需要確定分子量、單糖組成、糖鏈類型、糖苷鍵的構型等。測定方法有生物質譜、核磁共振法、芯片技術、生物信息學法、氣相色譜法、紅外光譜法和甲基化反應-氣相色譜法等。

      電噴霧質譜(electrospray ionization mass spectrometry,ESI-MS)不用衍生化即可用于糖鏈序列、連接方式和糖基化位點分析?;|輔助激光解吸飛行時間質譜(matrix assisted laser desorption time of flight mass spectrometry,MALDI-TOF-MS)對干擾物忍受性好,碎片離子產(chǎn)生較少,圖譜中沒有多電荷特性,容易解析,是糖鏈結構解析中常用的工具。以血清糖蛋白為例的基質輔助激光解吸飛行時間質譜如圖1所示,23種不同的N-連接糖鏈被表示,且圖譜中以鈉離子為主。由于豐富中性寡糖的抑制,有注釋的N-連接糖鏈沒有酸性寡糖。在血清糖蛋白中,被注釋為(Fuc)1(GlcNAc)2+(Man)3(GlcNAc)2,(Fuc)1(Gal)1(GlcNAc)2+(Man)3(GlcNAc)2,(Gal)2(GlcNAc)2+(Man)3(GlcNAc)2,(Fuc)1(Gal)2(GlcNAc)2+(Man)3(GlcNAc)2和(Fuc)1(Gal)1(GalNAc)2(GlcNAc)2+(Man)3(GlcNAc)2的N-連接糖鏈在m/z1485.533、1647.897、1663.581、1809.639和1850.665是主要的多糖[26]。快原子轟擊質譜使用氬或氙等照射液態(tài)基質中的樣品分子,只能產(chǎn)生單電荷離子,有一定局限性。

      圖1 血清糖蛋白N-連接糖鏈的富集的一種基質輔助激光解吸飛行時間質譜[26]Fig.1 One MALDI-TOF-MS spectra of the enriched total N-linked glycans from rhe serum glycoproteins[26]

      核磁共振法是糖鏈結構研究的重要方法,能提供最完整的結構信息。將一維和二維核磁共振圖譜綜合起來分析,能得到更準確的糖結構信息。

      糖芯片技術是結構不同的糖分子結合在經(jīng)化學修飾的基質上檢測的技術,在糖鏈結合蛋白分析、疫苗開發(fā)及與免疫識別癌癥抗原有關糖鏈等方面已有應用[27]。凝集素芯片是將凝集素固定在芯片上高通量分析糖基化差異的技術。目前,將液相懸浮芯片應用在凝集素芯片,提高了凝集素與糖鏈的結合力,獲得更靈敏的凝集素芯片[28]。

      生物信息學主要通過信息處理、歸納分析以及糖鏈結構檢索等對糖蛋白糖鏈來進行研究。KEGG、CFG、Glycosciences.de、GLYCAN、CCRC和 CCSD等是目前常用的資源。這些資源提高了糖鏈的研究效率,比如CFG可以用于查找糖鏈亞結構、分子量和組成等參數(shù),CCSD收集的有關糖鏈結構的數(shù)據(jù)為糖譜的構建和糖鏈結構的查找提供了很好的保障。

      1.2 食源性糖蛋白的糖鏈結構

      糖鏈對糖蛋白的功能起著重要作用,糖蛋白結構的糖鏈結構信息[29]包括糖鏈的單糖組成、異頭碳構型、環(huán)狀結構的類型、碳水化合物組成和比例、糖苷鍵的連接位置、分子量測定、羥基被取代情況等內容。蔡自建[30]經(jīng)氣相色譜分析發(fā)現(xiàn)甘薯糖蛋白糖鏈SPG-1-P單糖組成為葡萄糖,通過紅外光譜檢測SPG-1-P是以α-糖苷鍵連接的吡喃型糖環(huán),最后經(jīng)甲基化和紅外光譜確定SPG-1-P是一種以α-1,6連接的葡聚糖,梁婧婧[31]等通過紅外光譜和核磁共振分析糖鏈也得到了相近的結果。王芳[32]利用紅外光譜分析覆盆子糖蛋白純化組分,發(fā)現(xiàn)糖蛋白RGP-2糖鏈有幾處較弱的吸收,證明α、β-糖苷鍵的存在且含有α-D-葡萄糖和β-D-半乳吡喃糖,并存在吡喃環(huán);RGP-3-a糖蛋白糖鏈和RGP-4糖蛋白糖鏈均有特征峰說明兩種糖蛋白糖鏈均以β-糖苷鍵連接,且含有吡喃環(huán),證明RGP-3-a糖蛋白糖鏈含有甘露糖。張艷[33]研究發(fā)現(xiàn)燕麥糖蛋白含的糖苷鍵為吡喃型,含有阿拉伯糖,半乳糖,葡萄糖和木糖,葡萄糖含量最多。李婷婷[34]等通過紅外光譜分析,發(fā)現(xiàn)長林油茶籽粕糖蛋白的糖鏈以α-糖苷鍵連接,為吡喃環(huán)糖型。吳紅棉[35]等通過HPLC對菲律賓蛤仔糖蛋白糖鏈單糖組分進行分析,發(fā)現(xiàn)其糖鏈由葡萄糖、半乳糖、木糖、核糖和阿拉伯糖組成。

      進行糖鏈結構分析時常用的方法有氣相色譜分析、紅外光譜分析、甲基化反應-氣相色譜法、HPLC法。氣相色譜法可以測定得出單糖組成,紅外光譜法可以測定得出環(huán)狀結構的類型、異頭異構體、糖苷鍵類型,甲基化反應-氣相色譜法可以測定得出羥基被取代情況,HPLC法可以測定得出單糖組成。目前,食源性糖蛋白糖鏈的結構信息尚不完整,測定方法也有待完善,食源性糖蛋白糖鏈的研究也將會是今后國內外研究的焦點。

      2 食源性糖蛋白的生物活性

      2.1 抗氧化活性

      2.2 抗腫瘤活性

      2.3 免疫活性

      免疫系統(tǒng)對保持生命體內的環(huán)境的穩(wěn)定和結構的完整有重要作用,研究發(fā)現(xiàn)糖蛋白能增強機體免疫力。Picariello等[51]研究發(fā)現(xiàn)由于母乳中含有包括糖蛋白的可以阻止病原體粘附在機體細胞的糖復合物,從而預防新生兒不被細菌等感染。Mesaik[52]等研究發(fā)現(xiàn),蜂蜜糖蛋白對中性粒細胞(IC50=6~14 ng/mL)和巨噬細胞(IC50=2~9 ng/mL)的活性氧產(chǎn)量、吞噬作用、一氧化碳產(chǎn)量均有抑制作用,在800 ng/mL顯著抑制吞噬作用,對TNF-α產(chǎn)物有顯著抑制,蜂蜜糖蛋白對固有免疫系統(tǒng)的分子有干擾。Shen等[53]發(fā)現(xiàn)從納豆中提取的糖蛋白NPPC-1-b和NPPC-2-a分別在100~200 μg/mL和12.5~200 μg/mL濃度時顯著增強脾細胞增值能力,說明納豆中提取的糖蛋白有顯著的免疫活性。闞建全等[54]對甘薯糖蛋白進行熱加工,發(fā)現(xiàn)當溫度小于70 ℃、pH在3.5~7.5、紫外線照射下甘薯糖蛋白的免疫調節(jié)功能較穩(wěn)定。通過對活性氧產(chǎn)量、吞噬作用、一氧化碳產(chǎn)量和淋巴細胞轉化進行測定,發(fā)現(xiàn)食源性糖蛋白具有免疫活性,但免疫活性在一定條件下會受到限制,在加工中應避免70 ℃以上的溫度,盡量在酸堿度適中的條件進行加工有利于糖蛋白免疫活性的穩(wěn)態(tài)化保護。但不同來源的糖蛋白或同一來源但組成成分不同的糖蛋白表現(xiàn)的免疫活性并不相同,糖蛋白的免疫活性與其糖鏈結構存在密切關系,其構效關系將成為未來研究的焦點。

      3 食源性糖蛋白糖鏈結構與生物活性

      糖蛋白的許多生理功能是在糖鏈的共同參與下完成的,糖蛋白中糖鏈具有穩(wěn)定蛋白質的構象、保護肽鏈不被酶解以及識別作用。王岸娜[55]等對獼猴桃的O-糖鏈進行釋放,并通過傅里葉變換紅外光譜法測定切除前后蛋白質的 O-糖鏈二級結構的變化,發(fā)現(xiàn)釋放后的O-糖鏈獼猴桃糖蛋白的ABTS+自由基清除能力顯著增強;β-折疊結構的含量與OH自由基、DPPH 自由基的清除能力呈正相關。程顯好[56]等用紙層析和氣相色譜分析出蟲草菌菌絲體糖蛋白(PCAI)的單糖組成是甘露糖和半乳糖,經(jīng)紅外光譜和核磁共振分析其主要連接方式是1→4連接的吡喃甘露糖,并發(fā)現(xiàn)PCAI能夠提高巨噬細胞的吞噬能力,增重免疫器官的脾臟,說明PCAI具有免疫活性。Kato[57]等發(fā)現(xiàn)在卵黏蛋白中最少有三種碳水化合物側鏈,一條由半乳糖、半乳糖胺、唾液酸和硫酸鹽按1∶1∶1∶1組合;一條由半乳糖和半乳糖胺按照1∶1混合;一條由甘露糖和葡糖胺按照1∶1混合;Omana[58]等發(fā)現(xiàn)卵黏蛋白有抗病毒、抗菌、抗癌等活性。Xia[59]等對血清溶菌酶活性和T細胞免疫應答進行分析,發(fā)現(xiàn)在毒性實驗中甘薯糖蛋白免疫活性增強,可能是甘薯糖蛋白的碳水化合物含量多于蛋白質含量;糖蛋白在胃蛋白酶和胰蛋白酶水解后免疫活性輕微減弱,可能是由于硫酸鹽化作用的高度改性,硫酸鹽化作用是對碳水化合物進行功能性生物改性,能改變生物識別或者將糖蛋白中的蛋白快速排泄。目前由于糖鏈結構的復雜性,對于糖鏈結構尚不能得到較為完整的結構,把生物活性與糖鏈結構結合起來并以活性跟蹤法為手段探索糖鏈結構與功能活性將成為未來的研究熱點。

      4 展望

      糖蛋白糖鏈結構復雜多樣,不僅表現(xiàn)為糖鏈序列的多樣,還在于其合成沒有模板可循,很難分離得到結構完全一致的生物糖鏈,使得其結構的測定較為困難,糖蛋白的研究在一定程度上因此受到限制。目前,對于食源性糖蛋白的生物活性的研究較廣泛,但對其糖鏈的研究較少,糖鏈結構的測定還不夠完善,把生物活性與糖鏈結構相關性結合起來共同研究的更是微乎其微。在未來糖蛋白的研究方向可以從幾方面進行:一是結合生物質譜、核磁共振、芯片技術和生物信息學等技術測定糖鏈結構,逐漸完善糖鏈結構的測定方法;二是將具有多種生物活性的食源性糖蛋白應用于產(chǎn)品開發(fā),如利用糖蛋白的抗氧化活性應用到化妝品新產(chǎn)品開發(fā),利用糖蛋白的免疫活性開發(fā)提高免疫力的功能性食品,同時可為未來拓寬功能食品的功能聲稱種類提供理論參考;三是把生物活性與糖鏈結構的相關性結合起來,為建立以活性跟蹤法為手段,篩選特定功能糖蛋白的純化策略,為糖蛋白的純化、結構鑒定及活性研究提供重要參考。

      [1]Zong A Z,Cao H Z,Wang F S.Anticancer polysaccharides from natural resources∶A review of recent research[J]. Carbohydrate Polymers,2012,90(4):1395-1410.

      [2]Wang P,Li X C,Zhu J L,et al.Encouraging progress in the ω-aspartylation of complex oligosaccharides as a general route toβ-N-linked glycopolypeptides[J].Journal of the American Chemical Society,2011,133(5):1597-1602.

      [3]Lepenies B,Seeberger P H.Simply better glycoproteins[J]. Nature Biotechnology,2014,32(5):443-445.

      [4]Pandey B,Bhattarai J K,Pomsuriyasak P,et al.Square-wave voltammetry assays for glycoproteins on nanoporous gold[J]. Journal of Electroanalytical Chemistry,2014,717/718:47-60.

      [5]Xie N,Taylor C M.Synthesis of oligomers ofβ-1-arabinofuranosides of(4R)-4-Hydroxy-1-proline relevant to the mugwort pollen allergen,Art v I[J].The Journal of Organic Chemistry,2014,79(16):7459-7467.

      [6]Houde D,Peng Y C,Berkowitz S A,et al.Post-translational modifications differentially affect Ig G1 conformation and receptor binding[J].Mol Cell Proteomics,2010,9(8):1716-1728.

      [7]肖瑩.糖蛋白生物活性研究綜述[J].現(xiàn)代農業(yè)科學,2009,16(4):31-32.

      [8]Zeid A H A,Aboutabl E A,Sleem A A,et al.Water soluble polysaccharides extracted from Pterocladia capillacea and Dictyopteris membranacea and their biological activities[J]. Carbohydrate Polymers,2014,113:62-66.

      [9]Facchini J M,Alves E P,Aguilera C,et al.Antitumor activity of Pleurotus ostreatus polysaccharide fractions on Ehrlich tumor and Sarcoma 180[J].International Journal of Biological Macromolecules,2014,68:72-77.

      [10]Pakrokh G P.The extraction process optimization of antioxidant polysaccharides from Marshmallow(AlthaeaofficinalisL.)roots[J].International Journal of Biological Macromolecules,2015,75:51-57.

      [11]王晨,田庚元.糖蛋白中糖鏈的結構研究[J].化學通報,1994(5):7-11.

      [12]丁璇子,王岸娜,吳立根,等.糖蛋白結構鑒定研究現(xiàn)狀[J].糧油與油脂,2015,28(7):9-13.

      [13]Jun Y,Keiko M,Rebecca L S,et al.Altered sphingolipid metabolism induced by tumor hypoxia-new vistas in glycolipid tumor markers[J].FEBS Letters,2010,584(9):1872-1878.

      [14]張淑媛,吳蕾,龐廣昌,等.植物糖蛋白的提取及其生物活性研究進展[J].食品研究與開發(fā),2010,31(4):174-176.

      [15]付琴琴,王岸娜,吳立根,等.糖鏈結構解析技術研究進展[J].糧食與油脂.2013,26(12):1-5.

      [16]Zheng Y F,Guo Z H,Cai Z W.Combination ofβ-elimination and liquid chromatography/quadrupole time-of-flight mass spectrometry for the determination of O-glycosylation sites[J]. Talanta,2009,78(2):358-363.

      [17]Huang Y P,Mechref Y,Novotnf M V.Microscale nonreductive release of O-linked glycans for subsequent analysis through MALDI mass spectrometry and capillary electrophoresis[J].Analytical Chemistry,2001,73(24):6063-6069.

      [18]邢偉博.兩種不同來源卵黏蛋白O-及N-糖鏈的電噴霧電離質譜(ESI-MS)分析[D].西安:西北大學,2013.

      [19]Lee K J,Jung J H,Lee J M,et al.Hight-throughput quantitative analysis of plant N-glycan using a DNA sequeancer[J].Biochem Biophs Res Conunun,2009,380:223-229.

      [20]Frisch E,Schwedler C,Kaup M,et al.Endo-β-N-acetylglucosaminidase H de-N-glycosylation in a domestic microwave oven:Application to biomarker discovery[J].Analytical Biochemistry,2013,433:65-69.

      [21]Ferreira J A,Domingues M R M,Reis A,et al.Aldobiouronic acid domains in helicobacter pylori[J].Carbohydrate Research,2011,346(5):638-643.

      [22]Woods G C,Simpson M J,Simpson A J.Oxidized sterols as a significant component of dissolved organic matter:Evidence from 2D HPLC in combination with 2D and 3D NMR spectroscopy[J]. Water Research,2012,46(10):3398-3408.

      [23]李哲,李輝,陳發(fā)奎,等.葛根芩連制劑的三維高效液相譜鑒定[J].中成藥,2003,25(1):27-29.

      [24]Nakaitaa S,Ikenakab K,Hase S.Detection of tissue-specific sugar chains by two-dimensional HPLC sugar mapping of pyridylaminated sugar chains[J].International Congress Series,2001,1223:109-115.

      [25]施立楠,吳軍.糖蛋白糖鏈的分析[J].生物技術通訊,2005,16(1):60-63.

      [26]Yang G L,Ma T R,LI Z.Enrichment and Characterization of Total N-linked Glycans From Glycoproteins by Ultrafiltration Units and Mass Spectrometry[J].Progress in Biochemistry and Biophysics,2014,41(4):403-408.

      [27]Rillahan C D,Paulson J C.Glycan microarrays for decoding the glycome[J].Annual Review of Biochemistry,2011,80:797-823.

      [28]汪泓.基于生物質譜和凝集素液相芯片的目標糖蛋白N-糖基化解析[D].上海:復旦大學,2012.

      [29]孫興權,李靜,耿美玉,等.糖組學研究中糖蛋白糖鏈結構分析技術[J].化學進展,2007,19(1):130-135.

      [30]蔡自建.甘薯糖蛋白的分離純化及其糖鏈結構鑒定[D].重慶:西南農業(yè)大學,2003.

      [31]梁婧婧,蘇錫輝,史鐵嘉,等.甘薯水溶性糖蛋白一級結構鑒定[J].食品工業(yè)科技,2011,32(11):166-167.

      [32]王芳.覆盆子糖蛋白的分離純化與生物活性研究[D].西安:陜西師范大學,2009.

      [33]張艷.裸燕麥糖蛋白的提取純化及抗氧化作用研究[D]. 河南:河南工業(yè)大學,2010.

      [34]李婷婷,張暉,吳彩娥.長林油茶籽粕糖蛋白的理化及結構特性分析[J].食品工業(yè)科技,2014,35(2):100-103,107.

      [35]吳紅棉,葉志國,范秀萍,等.菲律賓蛤仔糖蛋白的分離純化與理化性質的研究[J].中國食品學報,2008,8(5):80-85.

      [36]Circu M L,Aw T Y.Reactive oxygen species,cellular redox systems,and apoptosis[J].Free Radic Biol Med,2010,48:749-762.

      [37]Shukla S,Mehta A,Mehta P,et al.Antioxidant ability and total phenolic content of aqueous leaf stevia rebaudiana bert[J]. Exp Toxicol Pathol,2012,64(7):807-811.

      [38]王倩,劉淑集,吳成業(yè).糖蛋白的制備、結構分析及生理功能研究現(xiàn)狀[J].福建水產(chǎn),2012,34(6):498-503.

      [39]范勇,李寶寶,毛葦,等.巨大型蒲公英小分子量糖蛋白及抗氧化活性分析[J].南方農業(yè)學報,2015,46(3):486-491.

      [40]陳雙,張娜,牛付閣.玉竹糖蛋白體內抗氧化作用研究[J].食品與藥品,2012,14(7):250-253.

      [41]Lee M J,Jeong N H,Jang B S.Antioxidative activity and antiaging effect of carrot glycoprotein[J].Journal of Industrial and Engineering Chemistry,2015,25:216-221.

      [42]Offei-Okyne R,Patterson J,Walker L T,et al.Processing Effects on Phytochemical Content and Antioxidative Potential of Ginger Zingiber officale[J].Food and Nutrition Sciences,2015,6,445-451.

      [43]魏朝良,于德紅,安利佳.黃酮類化合物及清除自由基機制的探討[J].中成藥,2005,27(2):239-241.

      [44]錢建亞,劉棟,孫懷昌.甘薯糖蛋白功能研究—體外抗腫瘤與Ames實驗[J].食品科學,2005,26(12):216-218.

      [45]郁迪,楊永芳,王加斌,等.菲律賓蛤仔糖蛋白提取及體外抗腫瘤活性研究[J].浙江海洋學院學報(自然科學版),2011,30(4):336-339.

      [46]梁秋元,陳洪雨,郝紅偉,等.海灣扇貝糖蛋白的抗腫瘤活性及其機制[J].中國食品學報,2015,15(8):25-31.

      [47]劉主,朱必鳳,彭凌,等.甘薯糖蛋白SPG-1抗腫瘤及免疫調節(jié)作用[J].食品科學,2007,28(5):312-316.

      [48]Volm M,Efferth T.Role of P-glycoprotein for resistance of tumors to anticancer drugs:from bench to bedside[M]//Resistance to Targeted ABC Transporters in Cancer.Springer International Publishing,2015:1-26.

      [49]Sasaki T,Uchida H.Antitumor activity and immunomodula-tory effect of glyeo Protein fraction from scall oppartinopecten yessoensis[J].Comp Biochem Physiol,1992,103(B):102-106.

      [50]王慧昀,吳杰連,袁野.糖蛋白抗腫瘤作用及其機制的研究進展[J].寧夏農林科技,2012,53(6):119-121.

      [51]Picariello G,Ferranti P,Mamone G,et al.Identification of N-linked glycoproteins in human milk by hydrophilic interaction liquid chromatography and mass spectrometry[J].Proteomics,2008,8(18):3833-3847.

      [52]Mesaik M A,Dastagir N,Uddin N,et al.Characterization of immunomodulatory activities of honey glycoproteins and glycopeptides[J].Agriculture and Food Chemistry,2015,63,177-184.

      [53]Shen Z Y,Huang Z W,Xiao J H.Purification,structural characterizationand immunomodulatory activity of natto polysaccharide-protein complexes[J].Food Science,2015,36(13):215-222.

      [54]闞建全,夏雪娟,李冠楠,等.加工處理對甘薯糖蛋白免疫調節(jié)和降膽固醇功能的影響[J].食品科學,2015,36(7):194-199.

      [55]王岸娜,蘇子豪,吳立根,等.O-糖鏈對獼猴桃糖蛋白抗氧化能力及構象的影響[J].河南工業(yè)大學學報:自然科學版,2016,37(2):79-85.

      [56]程顯好,袁建國,高先嶺,等.蟲草菌菌絲體糖蛋白的分離、純化及其性質研究[J].食品與藥學,2005,7(6):34-36.

      [57]Kato A,Fujinaga K,Yagishita K.Nature of the carbohydrate side chains and their linkage to the protein in chicken egg white ovomucin[J].Agricultural and Biological Chemistry,1973,37,2479-2485.

      [58]Omana D A,Wang J P,Wu J P.Ovomucin—a glycoprotein with promising potential[J].Trends in Food Science & Technology,2010,21:455-463.

      [59]Xia X J,Li G N,Zheng J,et al.Immune activity of sweet potato(IpomoeabatatasL.)glycoprotein after enzymatic and chemical modifications[J].Food Function,2015,6:2026-2032.

      Progress on glycanstructure of glycoprotein

      ZHAO Wen-zhu1,ZHANG Hong-ling1,CHEN Yue-jiao1,YU Zhi-peng1,*,MA Yong1,LIU Jing-bo2,LI Jian-rong1,*

      (1.College of Food Science and Engineering,Bohai University,National & Local Joint Engineering Research Center of Storage Processing and Safety Control Technology for Fresh Agricultural and Aquatic Products,Jinzhou 121013,China;2.Lab of Nutrition and Functional Food,Jilin University,Changchun 130062,China)

      Glycoprotein is a kind of binding protein,which consists of relatively small number of monosaccharide units and protein linked through a variety of covalent forms. Glycoprotein possesses plenty of biological activities. Glycan chain as a component of glycoprotein plays an important physiological activity,influencing glycoprotein’s conformation and takeing part in physiological functions of glycoprotein. The review focused on the biological activities and glycanstructure of glycoprotein. In addtion,the activities and glycanstructure relationship of glycoprotein was addressed,aimed to provide a reference for subsequent in depth study and application.

      glycoprotein;bioactivity;glycanstructure

      2016-09-22

      趙文竹(1986-),女,博士,講師,研究方向:植物活性成分,E-mail:zhaowenzhu777@163.com。

      *通訊作者:于志鵬(1984-),男,博士,講師,研究方向:蛋白質及活性肽,E-mail:yuzhipeng20086@sina.com。 勵建榮(1964-),男,博士,教授,研究方向:水產(chǎn)品加工,E-mail:lijr6491@163.com。

      國家自然科學基金項目(31601479);渤海大學博士啟動項目(0515bs020)。

      TS201

      A

      1002-0306(2017)06-0370-06

      10.13386/j.issn1002-0306.2017.06.062

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