ОХНМХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Исследование термической денатурации молекулы плазминогена при индуцированном окислении

Код статьи
10.31857/S0207401X24110058-1
DOI
10.31857/S0207401X24110058
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 43 / Номер выпуска 11
Страницы
39-46
Аннотация
Статья посвящена исследованию термической денатурации молекулы плазминогена при индуцированном окислении гипохлоритом в концентрациях 30, 62.5, 125 и 250 мкМ. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии было определено, что в присутствии окислителя энтальпия денатурации молекулы плазминогена понижается. Наиболее заметно это проявляется для пика, показывающего плавление крингл-доменов К4–К٥. Эти результаты согласуются с полученными ранее данными по окислительной модификации аминокислотных остатков плазминогена, обработанного гипохлорита в разных концентрациях, с использованием метода тандемной масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС). В совокупности полученные данные и результаты предыдущих исследований показывают, что структура полноразмерного плазминогена адаптирована к умеренному окислению, индуцированному HOCl.
Ключевые слова
плазмин(оген) окисление термическая денатурация дифференциальная сканирующая микрокалориметрия
Дата публикации
14.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
3

Библиография

  1. 1. Miles L. // Trends in Cardiovascular Medicine. 2003. V. 13. № 1. P. 21; doi: 10.1016/S1050-1738(02)00190-1
  2. 2. De Souza L.R., Melo P.M., Paschoalin T. et al. // Biochem. and Biophys. Res. Commun.. 2013. V. 433, № 3. P. 333. doi: 10.1016/j.bbrc.2013.03.001
  3. 3. McKenna S.M., Davies K.J.A. // Biochem. J. 1988. V. 254. № 3. P. 685; doi: 10.1042/bj2540685
  4. 4. Ulfig A., Leichert L.I. // Cell. Mol. Life Sci. 2021. V. 78. № 2. P. 385; doi: 10.1007/s00018-020-03591-y
  5. 5. Vasilyeva A. Yurina L., Ivanov V. et al. // Intern. J. of Biolog. Macromol. 2022. V. 206. P. 64; doi::10.1016/j.ijbiomac.2022.02.128
  6. 6. Deutsch D.G., Mertz E.T. // Science. 1970. V. 170. № 3962. P. 1095; doi: 10.1126/science.170.3962.1095
  7. 7. Laemmli U.K. // Nature. 1970. V. 227. № 5259. P. 680; doi: 10.1038/227680a0
  8. 8. White N.J., Wang Y., Fu X. et al. // Free Radical Biol. and Med. 2016. V. 96. P. 181; doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.04.023
  9. 9. Васильева А.Д., Юрина Л.В., Азарова Д.Ю. и др. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 2. C. 51; doi: 10.31857/S0207401X220201455
  10. 10. Юрина Л.В., Васильева А.Д., Евтушенко Е.Г. и др. // Хим. физика. 2024. V. 43. № 4. С. 81.
  11. 11. Lau W.-H., White N.J., Yeo T.-W. et al. // Sci. Rep. 2021. V. 11. № 1. 15691; doi: 10.1038/s41598-021-94401-3
  12. 12. Шайтан К.В. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 6. С. 40; doi: 10.31857/S0207401X23060109
  13. 13. Васильева А.Д., Юрина Л.В., Щеголихин А.Н. и др. // Докл. АН. 2019. Т. 488. №5. С. 560; doi: 10.31857/S0869-56524885560-566
  14. 14. Шишкина Л.Н., Козлов М.В., Константинова Т.В. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 1. С. 28; doi: 10.31857/S0207401X23010107
  15. 15. Castellino F.J., Ploplis V.A., Powell J.R., Strickland D.K. // J. Biol. Chem. 1981. V. 256. № 10. P. 4778.
  16. 16. Novokhatny V.V., Kudinov S.A., Privalov P.L. // J. of Mol. Biol. 1984. V. 179. № 2. P. 215; doi: 10.1016/0022-2836(84)90466-2
  17. 17. Freire E., Biltonen R.L. // Biopolymers. 1978. V. 17. № 2. P. 481; doi: 10.1002/bip.1978.360170213
  18. 18. Розенфельд М.А., Юрина Л.В., Васильева А.Д. // Успехи соврем. биологии. 2021. Т. 141. № 4. C. 315; doi: 10.31857/S0042132421040050
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека