生物体内某些生物过程与色谱作用机理有类似之处。色谱是相对成熟的分析方法。如果利用色谱模拟生物过程不仅可以迅速准确地测定生物特性,而且结合其分离能力进行多组分测定还可以大大提高效率。正是基于此设想提出了生物功能化色谱方法的研究。本研究包括生物分子的固定和生物环境的构筑等。最后将此方法用于植物药物中治疗糖尿病活性成分的筛选。
生物体内的细胞膜上镶嵌或贯穿多种功能蛋白,包括酶、转运体和蛋白受体等生物大分子,它们与生物体内的物质(如药物分子、配体)运输、信号识别及信号传导有着密切联系,在分子水平上,是药物分子起作用的重要靶标蛋白。大多数生物过程的吸收和分配,在某种程度上与色谱作用机理类似。本课题利用固定生物大分子的载体作为固定相,选用生理环境的缓冲液作为流动相,利用固定相和流动相的关系构建仿生细胞,建立主要以模拟生物过程为主要目的的生物功能化色谱体系,同时也发展新的生物分离方法。课题主要研究了①以IAM为基质研究蛋白质固定化方法,建立固定化蛋白质与小分子之间相互作用的生物功能化色谱体系;②利用IAM为基质发展了动态固定化在线酶解器,用于蛋白质组学新方法研究;③以脂质体为基质建立了蛋白质以及细胞膜的自组装技术,发展了蛋白质脂质体毛细管电泳技术,如多巴胺转运蛋白-脂质体电泳、SSAO-脂质体电泳以及细胞膜自组装脂质体电泳等,并用于蛋白质-蛋白质、蛋白质-小分子之间的相互作用研究。