• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    pH值對大豆11S球蛋白結構和表面疏水性的影響

    2015-01-03 03:40:20魏冬旭江連洲王中江
    食品科學 2015年11期
    關鍵詞:殘基水性緩沖液

    魏冬旭,江連洲*,王 辰,王中江

    pH值對大豆11S球蛋白結構和表面疏水性的影響

    魏冬旭1,2,江連洲1,*,王 辰3,王中江1

    (1.東北農(nóng)業(yè)大學食品學院,黑龍江 哈爾濱 150030;2.黑龍江出入境檢驗檢疫局,黑龍江 哈爾濱 150001;3.大理學院工程學院,云南 大理 671003)

    采用Lowry法、8-苯氨基萘-1-磺酸銨鹽(8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt,ANS)熒光探針法研究pH值對大豆11S球蛋白的溶解性和表面疏水性的影響,并利用圓二色光譜和熒光光譜對不同pH值條件下11S球蛋白二級結構和三級結構進行分析,為研究大豆蛋白結構與表面疏水性之間的構效關系提供理論基礎。結果表明:除等電點外,大豆11S球蛋白溶解性和表面疏水性呈負相關,并且隨著pH值的升高,大豆球蛋白二級結構中發(fā)生β-折疊和無規(guī)卷曲向α-螺旋的轉變,三級結構中色氨酸(Trp)殘基微環(huán)境極性降低。大豆球蛋白的表面疏水性與α-螺旋結構含量呈負相關。

    大豆11S球蛋白;pH值;結構;表面疏水性

    隨著食品工業(yè)的發(fā)展,對蛋白質的需求量日益增加。大豆蛋白由于其具有較高的營養(yǎng)價值、良好的功能特性等優(yōu)點,已作為一種功能性成分被廣泛應用于不同食品和化工領域中[1-4]。其中,溶解性由于可限制蛋白質其他功能特性的發(fā)揮而成為大豆蛋白非常重要的一個功能特性[5-9]。蛋白質的溶解性取決于蛋白質分子間親水性/疏水性的平衡,由于蛋白質是空間結構復雜的大分子,表面疏水性影響分子間的相互作用,比整體疏水性對蛋白質功能具有更大的影響[10]。研究表明蛋白質表面疏水性也顯著影響著蛋白質的其他功能特性[11-12],由此可知,蛋白質的表面疏水性是衡量蛋白質功能特性的關鍵指標之一。

    大豆蛋白的表面疏水性和大豆蛋白的結構特征密切相關[13-14]。蛋白質的分子結構和功能性質與它所處環(huán)境的pH值緊密相關[15]。圓二色光譜和熒光光譜是測定溶液中蛋白分子結構的兩種常用方法。在研究蛋白質的圓二色光譜特征時,由于蛋白質分子質量大小不一,一般使用平均氨基酸殘基分子質量為標準。由于氨基酸殘基沒有圓二色光譜特性,因此蛋白質的圓二色光譜特性僅和結構有關。圓二色光譜分為遠紫外區(qū)和近紫外區(qū),利用遠紫外圓二色光譜可以推算蛋白質分子中α-螺旋等二級結構的含量。熒光光譜法主要是研究蛋白質三級結構的差異,分析蛋白空間微環(huán)境的變化。

    本實驗通過圓二色光譜、熒光光譜等方法系統(tǒng)研究pH值對大豆11S球蛋白的空間結構和表面疏水性的影響,探討pH值改變條件下大豆11S球蛋白空間結構與表面疏水性之間的構效關系,為進一步改善大豆蛋白的功能性質、提高大豆蛋白實際應用提供理論參考。

    1 材料與方法

    1.1材料與試劑

    大豆(東農(nóng)46號)購于東北農(nóng)業(yè)大學大豆研究所。大豆經(jīng)破皮、粉粹后過60目篩,再經(jīng)石油醚脫脂后獲得脫脂大豆粉。

    Lowry法蛋白質含量測定試劑盒上海荔達生物科技有限公司;8-苯胺基-1-萘磺酸(8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt,ANS)美國Sigma公司;其他試劑最低純度為國產(chǎn)分析純。

    1.2儀器與設備

    J-815圓二色光譜日本Jasco公司;F-4500型熒光分光光度計日本Hitachi公司;PHSJ-4A型實驗室pH計上海雷磁公司;低溫高速離心機美國Beckman公司。

    1.3方法

    1.3.1大豆11S球蛋白的制備

    參考Nagano等[16]的方法,按照1∶15(m/V)料液比將脫脂大豆粉與去離子水混合,用2 mol/L氫氧化鈉溶液調pH值至7.5,低速攪拌1 h后20℃、10 000×g離心15 min。所得上清液中按0.98 g/L比例加入亞硫酸鈉,攪拌1 h后用2 mol/L鹽酸溶液調節(jié)溶液pH值至5.5,然后在4℃條件下放置過夜,12 000×g離心20 min,所得沉淀即為大豆11S球蛋白。獲得的大豆11S球蛋白組分進一步用十二烷基硫酸鈉-聚丙烯酰胺凝膠電泳(sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis,SDS-PAGE)分析組成。通過光密度掃描分析,大豆11S球蛋白純度約為92%。

    1.3.2緩沖液的配制

    配制0.01 mol/L的pH 2~6的檸檬酸-磷酸二氫鈉緩沖液、pH 7~9的Tris-鹽酸緩沖液、pH 10的甘氨酸-鹽酸緩沖液、pH 11和pH 12的氫氧化鈉-磷酸二氫鈉緩沖液。

    1.3.3溶解度的測定

    準確稱取100 mg 11S球蛋白樣品溶于10 mL不同pH值的緩沖液中,磁力攪拌30 min后20℃、12 000×g離心20 min。上清液經(jīng)適量稀釋,采用Lowry法測定蛋白質含量[17],以牛血清白蛋白為標準物繪制標準曲線。蛋白質的溶解度表示為上清液蛋白質量濃度占總蛋白質量濃度的百分比。

    1.3.4表面疏水性的測定

    參考Kato等[18]的ANS熒光探針法。準確稱取一定量的11S球蛋白樣品溶于0.01 mol/L不同pH值緩沖液中,配制成10 mg/mL的溶液,室溫條件下磁力攪拌1 h后4℃條件下10 000×g離心20 min,用Lowry法測定上清液蛋白濃度,并用不同pH值緩沖液依次稀釋(濃度在0.005~0.5 mol/mL之間)后,取不同濃度的樣品溶液4 mL加入50μL8 mmol/L的ANS溶液,充分振蕩混勻后靜置10 min,測定樣品的熒光強度(fluorescence intensity,F(xiàn)I)。實驗中激發(fā)波長λex=330 nm,發(fā)射波長λem=490 nm,夾縫5 nm。以熒光強度對蛋白質含量作圖,外推至蛋白質含量為0,曲線初始階段的斜率代表蛋白質分子的表面疏水性指數(shù)(H0)[19]。

    1.3.5圓二色光譜分析

    準確稱取一定量的11S球蛋白樣品溶于不同pH值緩沖液中,質量濃度為0.4 mg/mL,室溫下放置4 h。采用pH計對樣液監(jiān)控。采用J-815圓二色光譜儀掃描190~250 nm波長范圍內的遠紫外圓二色光譜,樣品池光程為1 mm,靈敏度為100 mdeg/cm,掃描速率為100 nm/min,分辨率0.1 nm,實驗溫度為20℃。圖譜經(jīng)過儀器本底消除和溶液空白差減,掃描5次結果的平均值為最后得到的圓二色光譜。蛋白二級結構組成采用CDPro曲線擬合軟件包,最后以平均殘基摩爾橢圓度[θ](deg·cm2/dmol)表示。

    1.3.6熒光光譜分析

    準確稱取大豆11S球蛋白分散于不同pH值緩沖液中,球蛋白質量濃度為0.3 mg/mL。采用F-4500型熒光分光光度計測定11S球蛋白的內源性熒光光譜。熒光光譜分析以蛋白質分子內部色氨酸熒光基團為探針,為了降低酪氨酸熒光特性的貢獻,熒光光譜激發(fā)波長設為295 nm,發(fā)射光譜波長掃描范圍為300~400 nm,狹縫為5 nm,每個樣品溶液掃描5次。

    1.4統(tǒng)計分析

    每個實驗重復3次,以±s表示最終實驗結果。采用SPSS軟件對數(shù)值進行ANOVA差異顯著性分析。采用Origin 8.0軟件作圖。

    2 結果與分析

    2.1不同pH值緩沖液處理對11S球蛋白溶解度的影響

    圖1 不同pH值緩沖液處理對11S球蛋白溶解度的影響Fig.1 Influence of pH on the solubility of glycinin

    大豆11S球蛋白的理論等電點是6.4[16],但是大豆品種不同,提取出的球蛋白會存在差異,導致等電點有所不同。本實驗選取的大豆11S球蛋白的等電點在pH 5~6,由圖1可知,11S球蛋白的溶解度在pH 5左右出現(xiàn)最小值,因為等電點附近11S球蛋白的表面帶電量接近于0 mV,蛋白質分子失去靜電排斥力后會發(fā)生聚集,形成沉淀,因此溶解度最小。遠離等電點時分子間靜電斥力增加,球蛋白空間結構展開,使得蛋白質分子分散在溶液中[20],因此在pH 5兩側11S球蛋白溶解性均顯著升高(P<0.05)。這可能是在強酸或強堿條件下,大豆11S球蛋白空間結構在很大程度上展開,同時伴隨其亞基之間二硫鍵的斷裂。

    由于食品加工過程中不涉及極端酸堿的處理,因此選取pH 4~10范圍進行研究。如圖1所示,大豆11S球蛋白在pH 5~6時,溶解度低于10%,溶解性較差,并有沉淀和聚集體的形成。較低溶解性時無法進行光譜分析,因此在光譜分析中未選取此段pH值。本實驗中圓二色光譜和熒光光譜針對pH 7~10范圍進行譜圖分析。

    2.2不同pH值緩沖液處理對11S球蛋白表面疏水性的影響

    圖2 不同pH值緩沖液處理對11S球 蛋白表面疏水性的影響Fig. 2 Influence of pH on surface hydrophobicity of glycinin

    由圖2可知,11S球蛋白的表面疏水性在pH 5附近出現(xiàn)最小值,與11S球蛋白溶解度曲線比較發(fā)現(xiàn),除等電點外,在其他pH值條件下11S球蛋白的表面疏水性和溶解度呈負相關。這主要是由于蛋白質的溶解性取決于分子親水性和疏水性之間的平衡,這種平衡取決于蛋白分子的氨基酸組成,尤其取決于分子表面的氨基酸組成[21]。在氨基酸側鏈殘基中,疏水性殘基通過疏水鍵相互作用在蛋白質分子中心形成疏水性區(qū)域;親水性氨基酸殘基分布在蛋白質分子外側形成親水性區(qū)域[22]。在天然蛋白質中,許多非極性基團(疏水基團)被包埋在分子內部,導致蛋白質疏水性較低;但發(fā)生pH值偏移處理后,原先包裹在11S球蛋白內部的疏水側鏈會暴露在分子表面的極性環(huán)境中,蛋白質的疏水性就會發(fā)生改變。但由于蛋白質并非上述一種結構模式,疏水性氨基酸殘基如果暴露在分子表面,則表現(xiàn)為一定的疏水性,親水溶解性降低,而具有較高溶解性的蛋白質分子表面也存在少量的疏水性殘基。由于疏水、親水程度不同,造成蛋白質不同的溶解分散性[23]。

    2.3不同pH值緩沖液處理對11S球蛋白二級結構的影響

    圖3 不同pH值緩沖液處理后11S球蛋白圓二色光譜Fig.3 Circular dichroism spectra of glycinin at different pH levels

    采用遠紫外區(qū)圓二色光譜研究不同pH值緩沖液處理對11S球蛋白二級結構的影響。如圖3所示,蛋白質的圓二色光譜分為遠紫外區(qū)域和近紫外區(qū)域,遠紫外區(qū)域是肽鍵的吸收峰范圍,反映了肽鏈構象。在遠紫外區(qū)域,天然大豆蛋白質在194 nm波長附近顯示一個正峰,218 nm波長處顯示一個負峰,表明存在β-折疊結構;208 nm和222 nm波長處顯示兩個負凹槽,表示存在α-螺旋結構;204 nm和224 nm波長附近產(chǎn)生雙正峰代表存在β-轉角結構;在220~230 nm波長之間存在一個微弱的正峰,是無規(guī)卷曲結構的特征峰。由以上結果可知,11S球蛋白包含4類二級結構:α-螺旋,β-轉角,β-折疊和無規(guī)卷曲,其中α-螺旋含量較低,β-折疊及無規(guī)卷曲含量較高[24]。

    表1為根據(jù)圖3經(jīng)計算機擬合得到的11S球蛋白二級結構變化情況。11S球蛋白中α-螺旋結構的含量隨pH值的升高而增大,β-折疊結構和無規(guī)卷曲結構含量隨pH值的升高而降低,β-轉角結構含量無明顯變化,這表明隨著pH值的升高,11S球蛋白發(fā)生由β-折疊和無規(guī)卷曲結構向α-螺旋結構的轉變。

    表1 不同pH值緩沖液處理后11S球蛋白二級結構含量Table 1 Secondary structure contents of glycinin at different pH levels%

    不同pH值緩沖液處理后11S球蛋白在208 nm及222 nm波長處的平均殘基摩爾橢圓度[θ]見圖4。由于208、222 nm是α-螺旋結構的特征峰,可以用于直觀分析α-螺旋的變化趨勢。由圖4可知,11S球蛋白α-螺旋結構的含量會隨208 nm和222 nm兩處負凹槽強度增加而增大,通過[θ]208nm及[θ]222nm兩處絕對值增加可以看出,隨著pH值的升高,11S球蛋白二級結構中α-螺旋的含量逐漸增大,與表1中程序分析結論一致。

    圖4 不同pH值緩沖液處理后11S球蛋白平均殘基摩爾橢圓度Fig.4 Mean residue ellipticity of glycinin at different pH levels

    Hou等[25]報道,蛋白表面疏水性和α-螺旋含量呈負相關。分析原因可能是蛋白質分子內α-螺旋結構含量增加時,蛋白質分子發(fā)生了輕微的聚集,部分非極性基團和疏水基團被包裹在分子內部,導致表面疏水性下降。因此,在pH 7~10的范圍內,11S球蛋白[θ]222nm的絕對值隨pH值的升高增大(圖4),表明分子內α-螺旋結構含量逐漸升高,這與11S球蛋白表面疏水性呈負相關。

    2.4不同pH值緩沖液處理對11S球蛋白三級結構的影響

    側鏈的變化可以反映大豆蛋白三級結構的改變。pH值改變后,處于大豆11S球蛋白內部的疏水側鏈會暴露在分子外部的極性環(huán)境中,或處于蛋白外部的疏水性側鏈內卷于分子內部非極性環(huán)境中,這種微環(huán)境的變化導致色氨酸內源熒光光譜的改變。在295 nm波長處激發(fā)產(chǎn)生的光譜主要是由色氨酸殘基發(fā)射[20],11S球蛋白的熒光峰實際上是色氨酸殘基的熒光峰,峰位一般在325~350 nm波長范圍波動[26]。

    蛋白質是由氨基酸通過肽鍵按一定順序連接起來的、具有一定空間結構的大分子,由于分子內含有大量可解離的基團,蛋白質在不同環(huán)境中會呈現(xiàn)不同的狀態(tài)。蛋白質分子可解離的基團除氨基和羧基外,還有大量凸出的側鏈基團,如組氨酸的咪唑基、酪氨酸的羥基等[27]。外部環(huán)境酸堿度的改變能夠引起蛋白質可解離基團的電離情況變化,從而導致蛋白質結構發(fā)生改變。因此通過研究溶液中pH值的變化對11S球蛋白熒光性質的影響,可以得出蛋白三級結構變化的信息。由圖5可知,在pH 7~10的范圍內,不同pH值緩沖液處理對11S球蛋白的熒光光譜峰形幾乎沒有影響,但熒光強度和λmax發(fā)生了改變,其變化情況見表2。

    圖5 不同pH值緩沖液處理后11S球蛋白的熒光光譜Fig.5 Fluorescence spectra of glycinin at different pH levels

    表2 不同pH值緩沖液處理后11S球蛋白的熒光強度及Table 2 Fluorescence intensity andλmmaaxxof glycinin at different pH levels

    表2為經(jīng)過不同pH值緩沖液處理后樣品的熒光強度和λmax,二者的改變反映了色氨酸殘基變化的程度和所處微環(huán)境的變化。在pH 7~10的范圍內,隨著pH值的增大,11S球蛋白的熒光強度逐漸降低。分析熒光強度的變化原因,可能由于蛋白分子受到酸堿度的影響,分子內色氨酸殘基發(fā)生熒光淬滅作用[27],導致色氨酸殘基熒光強度降低。

    λmax與色氨酸殘基所處的微環(huán)境有關,λmax小于330 nm表明色氨酸殘基位于分子內部非極性環(huán)境中,λmax大于330 nm表明色氨酸殘基位于外部極性環(huán)境中[28]。由表2可知,不同pH值條件下11S球蛋白的λmax均大于330 nm,說明有色氨酸殘基分布在蛋白質分子外部極性環(huán)境中。但隨著pH值的升高,11S球蛋白的λmax向短波方向移動(發(fā)生藍移),表明蛋白發(fā)生了聚集,部分色氨酸殘基包埋于分子內部的非極性環(huán)境中,其所處的微環(huán)境極性降低。

    3 結 論

    采用圓二色光譜和熒光光譜研究pH值對11S球蛋白結構和表面疏水性的影響,得到如下結論:除等電點外,11S球蛋白的表面疏水性與溶解性呈負相關(r=-0.716,P<0.05);圓二色光譜結果分析表明,在pH 7~10范圍內,隨著pH值的升高,11S球蛋白二級結構中α-螺旋含量逐漸增加,β-折疊和無規(guī)卷曲含量逐漸降低,表明11S球蛋白的表面疏水性與α-螺旋呈負相關;熒光光譜分析結構表明,在pH 7~10范圍內,隨著pH值的升高,11S球蛋白的熒光強度和λmax均逐漸降低,表明11S球蛋白中色氨酸殘基逐漸“包埋”于分子內部,其所處的微環(huán)境極性降低,與11S球蛋白溶解性增加、表面疏水性降低結論相符。

    [1] 趙瓊,王祥河,趙健,等.功能性大豆?jié)饪s蛋白生產(chǎn)現(xiàn)狀及前景展望[J].食品研究與開發(fā), 2009, 30(4): 174-177.

    [2] 勵慧敏,韓錦華.大豆蛋白和大豆低聚糖在食品加工中的應用[J].食品研究與開發(fā), 2008, 29(7): 159-161.

    [3] 熊拯,郭興鳳,石晶.大豆分離蛋白的提取及其在面制品中的應用[J].糧油食品科技, 2006, 14(6): 59-61.

    [4]MOURE A, SINEIRO J, DOMINGUEZ H, et al. Functionality of oilseed protein products: a review[J]. Food Research International, 2006, 39(9): 945-963.

    [5] 田琨,管娟,邵正中,等.大豆分離蛋白結構與性能[J].化學進展, 2008, 20(4): 565-573.

    [6]GUAN Xiao, YAO Huiyuan, CHEN Zhengxing, et al. Some functional properties of oat bran protein concentrate modified by trypsin[J]. Food Chemistry, 2007, 101(1): 163-170.

    [7] 孫欣,王璋,王莉,等.輕度酶解對大豆蛋白膠凝性和疏水性的影響[J].食品科學, 2005, 26(12): 37-40.

    [8] 劉粼.酶法有限水解對大豆分離蛋白乳化性能的影響[J].中國糧油學報, 2002, 15(1): 26-29.

    [9]TORREZAN R, THAM W P, BELL A E, et al. Effects of high pressure on functional properties of soy protein[J]. Food Chemistry, 2007, 104(1): 140-147.

    [10] 周筠梅,周軍賢.蛋白質表面疏水性的研究[J].生物物理學報, 1996, 12(4): 559-564.

    [11]SEMISOTNOV G V, RODIONACA N A, RAZGULYZEV O I, et al. Study of the“molten globule”intermediate state in protein folding by a hydrophobic fluorescent probe[J]. Biopolymers, 1991, 31(1): 119-128.

    [12] 王辰,江連洲,魏冬旭,等.不同品種大豆分離蛋白結構與表面疏水性的關系[J].食品科學, 2012, 33(9): 54-57.

    [13]HUANG Weining, SUN Xiuzhi. Adhesive properties of soy protein modified by sodium dodecyl sulfate and sodium dodecylbenzenz sulfonate[J].Journal of the American Oil Chemists’Society, 2000, 77(7): 705-708.

    [14]FUKUSHIMA D. Recent progress of soybean protein isolate foods: chemistry, technology and nutrition[J]. Food Reviews International, 1991, 7(3): 323-351.

    [15]RICKERT D A, JOHNSON L A, MURPHY P A. Functional properties of improved glycinin andβ-conglycinin fractions[J]. Food and Chemical Toxicology, 2004, 69(4): 304-311.

    [16]NAGANO T, HIROTSUKA M, MORI H, et al. Dynamic viscoelastic study on the gelation of 7S globulin from soybeans[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1992, 40(6): 941-944.

    [17]LOWRY O H, ROSEMBROUG H J, LEWIS A, et al. Proteinmeasurement with the folin phenol reagent[J]. Journal of Biological Chemistry, 1951, 193(1): 265-275.

    [18]KATO A, NAKAI S. Hydrophobicity determined by a fluorescence probe method and its correlation with surface properties of proteins[J]. Biochimica et Biophysia Acta(BBA)-Protein Structur e, 1980, 624(1): 13-20.

    [19]HUANG Weining, SUN Xiuzhi. Adhesive properties of soy proteins modified by urea and guanidine hydrochloride[J]. Journal of the American Oil Chemists’Society, 2000, 77(1): 101-104.

    [20]YUAN Y J, VELEV O D, CHEN C. Effect of pH and Ca2+induced association of soybean proteins[J]. Journal of Agricultural and Food Chemisty, 2002, 50(17): 4953-4958.

    [21]ANDR?SM, SINEIRO J, HERMINIA D, et al. Functionality of oilseed protein products: a review[J]. Food Research International, 2006, 39(9): 945-963.

    [22]SHURYO N. Structure-function relationships of food proteins: with an emphasis on the importance of protein hydrophobicity[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1983, 31(4): 676-683.

    [23]CHERRY J P. Protein functionality in foods[M]. Washington DC: ACS Symposium, 1980: 147.

    [24] SREERAMA N, VENYAMINOV S Y U, WOODY R W. Estimation of the number ofα-helical andβ-strand segments in proteins using circular dichroism spectroscopy[J]. Protein Science, 1999, 8(2): 370-380.

    [25] HOU H J, CHANG K C. Structural characteristics of purifiedβ-conglycinin from soybeans stored under four conditions[J]. Journal of Agricultural and Food Chemisty, 2004, 52(26): 7931-7937.

    [26] KALAPATHY U, HETTIARACHCHY N S, RHEE K C. Effect of drying methods on molecular properties and functionalities of disulfide bond-cleaved soy proteins[J]. Journal of the American Oil Chemists’Society, 1997, 74(3): 195-199.

    [27] 王中江, 江連洲, 魏冬旭, 等. pH值對大豆分離蛋白構象及表面疏水性的影響[J]. 食品科學, 2012, 33(11): 47-51.

    [28] TRAVERSO N, MENINI S, MAINERI E P, et al. Malondialdehyde, a lipoperoxidation-derived aldehyde, can bring about secondary oxidative damage to proteins[J]. Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 2004, 59(9): 890-895.

    Influence of pH on Structure and Surface Hydrophobicity of Glycinin

    WEI Dongxu1,2, JIANG Lianzhou1,*, WANG Chen3, WANG Zhongjiang1
    (1. College of Food Science, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China; 2. Heilongjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Harbin 150001, China; 3. College of Engineering, Dali University, Dali 671003, China)

    Lowry method, 8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt (ANS) fluorescence probe, circulardichroism and fluorescence spectroscopy were applied to explore the solubility, surface hydrophobicity, secondary structureand tertiary structure of glycinin at different pH conditions with the aim to provide the theoretical basis for the research onrelationship between soybean protein structure and surface hydrophobicity. The results showed that the transformation fromβ-sheet structure and random coil toα-helix structure occurred, and the microenvironment polarity of Trp residues revealedan obvious decrease with increasing pH. A negatively linear correlation between the surface hydrophobicity and solubilityof glycinin was observed, and the surface hydrophobicity of glycinin was also negatively correlated with the content ofα-helix structure.

    glycinin; pH; structure; surface hydrophobicity

    TS201.2

    1002-6630(2015)11-0001-05

    10.7506/spkx1002-6630-201511001

    2014-12-23

    國家自然科學基金面上項目(31071493)

    魏冬旭(1983—),女,工程師,碩士研究生,研究方向為糧食、油脂及植物蛋白工程。E-mail:w22547800@hotmail.com

    *通信作者:江連洲(1960—),男,教授,博士,研究方向為糧食、油脂及植物蛋白工程。E-mail:jlzname@163.com

    猜你喜歡
    殘基水性緩沖液
    基于各向異性網(wǎng)絡模型研究δ阿片受體的動力學與關鍵殘基*
    “殘基片段和排列組合法”在書寫限制條件的同分異構體中的應用
    新型醋酸纖維素薄膜電泳緩沖液的研究
    水性與常性
    卵磷脂/果膠鋅凝膠球在3種緩沖液中的釋放行為
    中成藥(2018年6期)2018-07-11 03:01:12
    蛋白質二級結構序列與殘基種類間關聯(lián)的分析
    基于支持向量機的蛋白質相互作用界面熱點殘基預測
    新型鞋用水性聚氨酯膠研發(fā)成功
    基于Ni2+氧化性和磷酸酯緩蝕性制備水性鋁顏料
    2種緩沖液對血清蛋白醋酸纖維膜電泳效果對比研究
    最近最新中文字幕大全电影3| 精品人妻视频免费看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 岛国毛片在线播放| 男人爽女人下面视频在线观看| 中文欧美无线码| 精品国内亚洲2022精品成人| videossex国产| 美女大奶头视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 精品久久久久久久末码| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久久久久久国产电影| 观看美女的网站| 久久久久久九九精品二区国产| 丝瓜视频免费看黄片| 国产黄片视频在线免费观看| 美女国产视频在线观看| 高清午夜精品一区二区三区| 成人美女网站在线观看视频| 日韩一区二区三区影片| 成人午夜高清在线视频| 国产 亚洲一区二区三区 | 可以在线观看毛片的网站| 人妻少妇偷人精品九色| 乱人视频在线观看| 国产不卡一卡二| 亚洲av成人精品一二三区| 日韩强制内射视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久久a久久爽久久v久久| 超碰97精品在线观看| 国产精品久久视频播放| 亚洲av成人av| 免费看a级黄色片| 成年女人看的毛片在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 免费在线观看成人毛片| 两个人视频免费观看高清| 国产一区亚洲一区在线观看| 美女大奶头视频| 国产精品久久久久久久电影| 伦精品一区二区三区| 秋霞伦理黄片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 男插女下体视频免费在线播放| 18禁在线播放成人免费| 免费电影在线观看免费观看| 午夜福利高清视频| 成人一区二区视频在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产一区二区在线观看日韩| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲在线观看片| 亚洲国产精品国产精品| 97热精品久久久久久| 久久久精品欧美日韩精品| 26uuu在线亚洲综合色| 久久鲁丝午夜福利片| 麻豆av噜噜一区二区三区| 大片免费播放器 马上看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 国产精品1区2区在线观看.| 国产日韩欧美在线精品| 日本黄色片子视频| 日韩欧美精品免费久久| 综合色av麻豆| 久久久成人免费电影| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 一个人看的www免费观看视频| 免费人成在线观看视频色| 久久草成人影院| 午夜福利视频1000在线观看| 国产亚洲最大av| 男女下面进入的视频免费午夜| 免费观看在线日韩| 亚洲,欧美,日韩| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产久久久一区二区三区| 麻豆成人午夜福利视频| 视频中文字幕在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| av国产免费在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 免费无遮挡裸体视频| 国产 一区 欧美 日韩| 丝瓜视频免费看黄片| 国产69精品久久久久777片| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲综合色惰| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产探花极品一区二区| 日韩视频在线欧美| 特大巨黑吊av在线直播| 丰满少妇做爰视频| 欧美另类一区| 2022亚洲国产成人精品| 天天一区二区日本电影三级| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲欧美一区二区三区国产| av在线天堂中文字幕| 国产成年人精品一区二区| 男女下面进入的视频免费午夜| av天堂中文字幕网| 亚洲欧美成人精品一区二区| 成人综合一区亚洲| 99久久人妻综合| 熟女人妻精品中文字幕| 日韩 亚洲 欧美在线| 青青草视频在线视频观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 99热网站在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 精品久久久噜噜| 亚洲美女搞黄在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 精品一区在线观看国产| 免费av毛片视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产永久视频网站| 国产精品无大码| 91久久精品电影网| 中文字幕av成人在线电影| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 日韩国内少妇激情av| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲最大成人中文| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久久色成人| 性插视频无遮挡在线免费观看| 精品欧美国产一区二区三| 久久午夜福利片| 免费大片18禁| 久久久久久久午夜电影| 亚洲内射少妇av| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲精品色激情综合| 美女黄网站色视频| 日韩制服骚丝袜av| 国产 一区精品| 久久久久久九九精品二区国产| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲,欧美,日韩| 精品一区二区三卡| 久久久久久久亚洲中文字幕| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲成人一二三区av| 久久99热6这里只有精品| 97精品久久久久久久久久精品| 在线 av 中文字幕| 一个人观看的视频www高清免费观看| 精品久久久久久久久av| 国产精品一及| 国产成人91sexporn| av国产免费在线观看| 欧美精品一区二区大全| 国产精品综合久久久久久久免费| 成人毛片60女人毛片免费| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 亚洲精品aⅴ在线观看| 免费观看av网站的网址| 99久久九九国产精品国产免费| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 亚洲精品自拍成人| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 天堂av国产一区二区熟女人妻| 免费人成在线观看视频色| 国产色婷婷99| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 99re6热这里在线精品视频| 天天一区二区日本电影三级| 高清视频免费观看一区二区 | 丰满乱子伦码专区| 久久精品综合一区二区三区| 美女国产视频在线观看| 国产黄a三级三级三级人| av一本久久久久| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日韩av不卡免费在线播放| 国产免费福利视频在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 欧美最新免费一区二区三区| 看免费成人av毛片| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产伦精品一区二区三区四那| 联通29元200g的流量卡| 国产免费又黄又爽又色| 十八禁国产超污无遮挡网站| 中文字幕av在线有码专区| 日本黄大片高清| 国产在线男女| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 午夜久久久久精精品| 欧美一级a爱片免费观看看| 一级爰片在线观看| 高清毛片免费看| 人妻系列 视频| 久久人人爽人人片av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产美女午夜福利| 韩国高清视频一区二区三区| 直男gayav资源| 精品久久久噜噜| 人人妻人人看人人澡| 搞女人的毛片| 少妇高潮的动态图| 亚洲经典国产精华液单| 国产有黄有色有爽视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 大话2 男鬼变身卡| 身体一侧抽搐| 边亲边吃奶的免费视频| 男人舔奶头视频| 精品人妻视频免费看| 久久99热这里只有精品18| 久久久久久伊人网av| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 成年人午夜在线观看视频 | 精品久久久精品久久久| 2021少妇久久久久久久久久久| a级毛色黄片| av黄色大香蕉| 看黄色毛片网站| 91狼人影院| 国产成人精品福利久久| 国产av码专区亚洲av| 日韩欧美 国产精品| 街头女战士在线观看网站| www.色视频.com| 男女国产视频网站| 欧美激情在线99| 亚洲av免费高清在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 最近的中文字幕免费完整| 麻豆乱淫一区二区| 国产91av在线免费观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av专区在线播放| 成人午夜精彩视频在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| av.在线天堂| 久久热精品热| 国产精品久久久久久精品电影| av一本久久久久| 性插视频无遮挡在线免费观看| 午夜爱爱视频在线播放| 91精品国产九色| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 成人美女网站在线观看视频| 欧美日本视频| 亚洲电影在线观看av| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产成人91sexporn| 777米奇影视久久| 搡老乐熟女国产| 国产黄片视频在线免费观看| 国产免费视频播放在线视频 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 全区人妻精品视频| 中文欧美无线码| 七月丁香在线播放| 青青草视频在线视频观看| 一本久久精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 高清av免费在线| 免费看美女性在线毛片视频| 免费观看的影片在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 99久久九九国产精品国产免费| 在线观看一区二区三区| 午夜亚洲福利在线播放| 麻豆av噜噜一区二区三区| 看黄色毛片网站| 久久久久久九九精品二区国产| 精品国产三级普通话版| 91久久精品国产一区二区三区| 免费观看的影片在线观看| videos熟女内射| av天堂中文字幕网| 精华霜和精华液先用哪个| 高清av免费在线| av女优亚洲男人天堂| 国产高清三级在线| 人体艺术视频欧美日本| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 欧美bdsm另类| 欧美激情在线99| 一级黄片播放器| 国产色婷婷99| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲自偷自拍三级| 99久久精品国产国产毛片| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲,欧美,日韩| 久久久午夜欧美精品| 国产成人福利小说| 男人和女人高潮做爰伦理| 如何舔出高潮| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 男女边摸边吃奶| 一级片'在线观看视频| 国产在视频线精品| 在线观看人妻少妇| 欧美三级亚洲精品| 免费av毛片视频| 久久韩国三级中文字幕| 91精品国产九色| 在线播放无遮挡| 日韩一本色道免费dvd| 九色成人免费人妻av| 99久国产av精品国产电影| 国产综合懂色| 在线a可以看的网站| 亚洲国产精品专区欧美| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品福利在线免费观看| av在线天堂中文字幕| 日韩一区二区三区影片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久久久性生活片| 免费无遮挡裸体视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 91久久精品国产一区二区成人| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲无线观看免费| 精品人妻视频免费看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲成人久久爱视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 日韩av不卡免费在线播放| 夫妻午夜视频| 国产中年淑女户外野战色| 99久久精品一区二区三区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 水蜜桃什么品种好| av专区在线播放| 亚洲精品自拍成人| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久久久性生活片| 人妻一区二区av| 精华霜和精华液先用哪个| 97热精品久久久久久| 黄色欧美视频在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲18禁久久av| 在现免费观看毛片| 天堂网av新在线| av网站免费在线观看视频 | 亚洲av成人精品一二三区| 69人妻影院| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲成人av在线免费| 少妇被粗大猛烈的视频| 毛片一级片免费看久久久久| 精品久久久久久成人av| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲精品色激情综合| 国产亚洲av嫩草精品影院| 如何舔出高潮| 不卡视频在线观看欧美| 精品久久久久久久久亚洲| 一个人免费在线观看电影| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日本熟妇午夜| 少妇被粗大猛烈的视频| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲精品一区蜜桃| 日本免费在线观看一区| 久久久成人免费电影| 好男人视频免费观看在线| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日本-黄色视频高清免费观看| 美女国产视频在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久久亚洲精品成人影院| 男女国产视频网站| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产乱来视频区| 亚洲欧美日韩东京热| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲四区av| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 久久99精品国语久久久| 嫩草影院新地址| 精品人妻一区二区三区麻豆| 成年女人看的毛片在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产v大片淫在线免费观看| 大陆偷拍与自拍| 爱豆传媒免费全集在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久久久久久久久黄片| 在线免费观看不下载黄p国产| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚州av有码| 韩国av在线不卡| 网址你懂的国产日韩在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲成色77777| 五月玫瑰六月丁香| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精品一二三| 精品人妻视频免费看| 丝袜美腿在线中文| 丝袜喷水一区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 中国国产av一级| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 寂寞人妻少妇视频99o| 舔av片在线| 国产视频内射| 精品不卡国产一区二区三区| 国产免费福利视频在线观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 插阴视频在线观看视频| 国产精品蜜桃在线观看| 岛国毛片在线播放| 99久久中文字幕三级久久日本| 在线免费十八禁| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 99久久精品热视频| 成人性生交大片免费视频hd| 99久久精品国产国产毛片| 97精品久久久久久久久久精品| 18+在线观看网站| 看非洲黑人一级黄片| 69av精品久久久久久| 国产久久久一区二区三区| 三级经典国产精品| 七月丁香在线播放| 亚洲国产精品成人久久小说| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲av日韩在线播放| 久久久精品94久久精品| 极品教师在线视频| 身体一侧抽搐| 国产黄片视频在线免费观看| 老女人水多毛片| 成人毛片a级毛片在线播放| 777米奇影视久久| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 中国美白少妇内射xxxbb| 看非洲黑人一级黄片| 99久久精品国产国产毛片| 午夜视频国产福利| eeuss影院久久| 性色avwww在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 我的老师免费观看完整版| 日本爱情动作片www.在线观看| videos熟女内射| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 日韩强制内射视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 人体艺术视频欧美日本| 精品午夜福利在线看| 国产v大片淫在线免费观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 淫秽高清视频在线观看| 99久久人妻综合| 中文欧美无线码| 一本一本综合久久| 大香蕉久久网| 91久久精品国产一区二区三区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久午夜福利片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲av免费在线观看| 免费看日本二区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 午夜福利在线观看吧| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产成人免费观看mmmm| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 在线观看免费高清a一片| 国产在线男女| 亚洲av.av天堂| 成人二区视频| 日韩一本色道免费dvd| 欧美成人一区二区免费高清观看| 亚洲精品一二三| 天堂√8在线中文| 日日啪夜夜爽| 一级黄片播放器| 国产av码专区亚洲av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日韩电影二区| 久久久久久久久大av| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 男女啪啪激烈高潮av片| 午夜免费激情av| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日韩三级伦理在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 人人妻人人澡欧美一区二区| av国产久精品久网站免费入址| 国产成人一区二区在线| 色哟哟·www| 最近最新中文字幕大全电影3| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产亚洲一区二区精品| 身体一侧抽搐| 丰满少妇做爰视频| 免费看光身美女| 男女国产视频网站| 精品久久久噜噜| 免费av毛片视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| av在线观看视频网站免费| 久久久久精品性色| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 天天躁日日操中文字幕| 日本熟妇午夜| 99九九线精品视频在线观看视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产成人91sexporn| 免费黄网站久久成人精品| 国产 一区精品| 久久久久性生活片| 夫妻性生交免费视频一级片| 中国国产av一级| videos熟女内射| 亚洲成人中文字幕在线播放| 免费在线观看成人毛片| 22中文网久久字幕| 美女cb高潮喷水在线观看| 色综合色国产| 一夜夜www| 中文资源天堂在线| 91久久精品国产一区二区三区| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲av男天堂| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久久久精品性色| 一级爰片在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲高清免费不卡视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 欧美激情久久久久久爽电影| 99久久中文字幕三级久久日本| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 岛国毛片在线播放| 欧美精品国产亚洲| 国产69精品久久久久777片| 国产午夜福利久久久久久| 观看美女的网站| 九九爱精品视频在线观看| 国产成人精品久久久久久| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲人成网站高清观看| 黄片无遮挡物在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 内地一区二区视频在线| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲精品国产av成人精品| 中文字幕av在线有码专区| 精品一区二区免费观看| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产淫语在线视频| 国产精品久久久久久精品电影| 免费黄网站久久成人精品| 草草在线视频免费看| 亚洲精品一区蜜桃| 色吧在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频 | 免费观看的影片在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 男人和女人高潮做爰伦理| 我的老师免费观看完整版| 成人av在线播放网站| 男女啪啪激烈高潮av片| 人妻少妇偷人精品九色| 午夜日本视频在线| 国产精品伦人一区二区| 久久99热这里只有精品18| 久久久久久久亚洲中文字幕| 五月玫瑰六月丁香|