• <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 ?

    鐵蛋白:一種新型礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑載體

    2014-01-30 07:35:40李美良趙廣華
    食品科學(xué) 2014年13期
    關(guān)鍵詞:亞鐵礦質(zhì)亞基

    李美良,蒲 彪*,趙廣華

    (1.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院,四川 雅安 625014;2.中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院,北京 100083)

    人和動物每天都需要一定量的礦物質(zhì)營養(yǎng)元素來滿足身體各項活動的代謝需要,礦物質(zhì)元素攝入量長期不足,就會導(dǎo)致各種疾病的發(fā)生。體內(nèi)容易缺乏的礦物質(zhì)營養(yǎng)元素既有常量元素,如鈣(Ca)元素,也有微量元素,如鐵(Fe)、鋅(Zn)以及硒(Se)等。這些元素對于維持身體正常機(jī)能具有重要作用。

    鐵是人體必需的半微量元素,可以形成血紅素、鐵硫原子簇以及非血紅素鐵化合物,這使得它在光合作用、呼吸作用、氮的固定、蛋白質(zhì)和核酸的合成等諸多生理代謝過程扮演著舉足輕重的角色。其在人和動物體內(nèi)具有重要的生物學(xué)功能,如鐵參與血紅蛋白、肌紅蛋白在的合成,使氧和養(yǎng)分在體內(nèi)正常運輸、儲存;它能構(gòu)成細(xì)胞色素酶及過氧化氫酶等,參與機(jī)體電子傳遞,對呼吸和能量代謝都產(chǎn)生重要影響[1-3]。鐵在體內(nèi)過少或者過多都會對機(jī)體產(chǎn)生不良影響,缺鐵導(dǎo)致的病變有:缺鐵性貧血;缺鐵可誘發(fā)糖尿病[4];缺鐵可導(dǎo)致功能性甲狀腺素低下、溫度調(diào)節(jié)紊亂、兒茶酚胺代謝改變;缺鐵可引起轉(zhuǎn)鐵蛋白水平升高,抑制半乳糖腦苷脂的表達(dá),導(dǎo)致神經(jīng)系統(tǒng)髓鞘化不足,影響腦的發(fā)育[5-6];缺鐵可導(dǎo)致機(jī)體淋巴細(xì)胞數(shù)量下降,影響免疫球蛋白和B細(xì)胞免疫球蛋白亞類及其抗體和局部體液免疫功能,使機(jī)體免疫能力下降,誘發(fā)各種疾病[7]。鐵 過多時,會導(dǎo)致鐵中毒,主要機(jī)制是過量的二價鐵離子會誘發(fā)Haber-Weiss反應(yīng),產(chǎn)生自由基[8]:

    鈣是人體不可或缺的一種常量元素,是構(gòu)成人體骨架的基本成分之一,對人體的生長與發(fā)育、疾病與健康、衰老與死亡起著重要作用[9-11]。人體內(nèi)約99%的鈣分布于骨和牙組織中,成為人體的鈣庫,其余1%則主要存在于人體細(xì)胞周圍的細(xì)胞間液中。被吸收的鈣可以通過消化道、腎臟、皮膚代謝出體外,也可以通過骨形成機(jī)制形成骨骼(圖1)[12]。其生理功能主要體現(xiàn)在以下幾個方面:鈣含量能調(diào)節(jié)細(xì)胞表面的膜電位變化,導(dǎo)致興奮性傳遞的改變;鈣在血小板凝集和止血中起重要作用;鈣-鈣調(diào)素結(jié)合體能夠參與細(xì)胞內(nèi)鈣調(diào)蛋白的調(diào)控功能;鈣在細(xì)胞內(nèi)通過第二信使和偶聯(lián)作用調(diào)節(jié)細(xì)胞內(nèi)的多種反應(yīng)[13]。另外,鈣還參與人體其他生理過程,如降低毛細(xì)血管和細(xì)胞膜的通透性[14];維持體內(nèi)酸堿平衡;鈣與腸道內(nèi)膽汁酸和脂肪酸結(jié)合生成鈣皂,能緩和腸道刺激作用,防止結(jié)腸癌的發(fā)生;控制新陳代謝、細(xì)胞黏附和分裂等[15]。

    圖1 鈣在人體內(nèi)的代謝途徑[[1122]]Fig.1 Schematic diagram of the flow of calcium through the body[[1122]]

    一直以來,很多人錯誤地認(rèn)為鈣這種常量元素廣泛存在,能從食物中得到充足供應(yīng)而不缺乏,但醫(yī)學(xué)研究的結(jié)果表明這是一種誤解。事實上人體容易缺鈣,缺鈣對人的健康有很大的影響,其中以兒童和老年人最甚。據(jù)國務(wù)院新聞部發(fā)布的第4次中國居民營養(yǎng)與健康現(xiàn)狀調(diào)查顯示[16],由于我國居民有經(jīng)常喝飲料、咖啡、濃茶等飲食習(xí)慣及消費植物性來源食物的原因[17-19],居民膳食鈣的攝人量較低,只達(dá)到我國營養(yǎng)學(xué)會推薦供給量標(biāo)準(zhǔn)的一半,有些地區(qū)兒童只達(dá)到推薦攝入量的20%~50%,因此兒童中佝僂病仍較為常見。在農(nóng)村,多數(shù)人鈣攝入量為400 mg/d,低于推薦攝入量800 mg/d,缺鈣已成為影響我國人民健康的嚴(yán)重問題。缺鈣最嚴(yán)重的人群包括:嬰幼兒及生長發(fā)育期的兒童,若攝入鈣不足,將影響孩子的身高、骨密度、牙密度和肌肉強(qiáng)度,使兒童出現(xiàn)骨痛、牙齒發(fā)育不良、生長遲緩,出現(xiàn)佝僂病等癥狀;妊娠、哺乳期的婦女[20-21],如果鈣補(bǔ)充不足,會導(dǎo)致在懷孕期間出現(xiàn)肌肉痙攣、小腿抽筋、腰酸背痛等鈣缺乏癥狀;老年人,尤其是絕經(jīng)以后的老年婦女,其機(jī)體對鈣的吸收率呈直線下降,骨溶解也相應(yīng)加速,機(jī)體脫鈣加劇,極易發(fā)生骨質(zhì)疏松癥;在特殊環(huán)境下工作的人群,如在高真空、強(qiáng)輻射、超重、失重環(huán)境下在太空進(jìn)行空間作業(yè)的宇航員[22],他們在這種特因環(huán)境下生理系統(tǒng)會失衡,鈣流失最嚴(yán)重,且在返回地面后,生理系統(tǒng)需要一段時間才能恢復(fù),但是骨鈣的丟失卻會持續(xù)進(jìn)行,會嚴(yán)重危害航天員生命安全和飛行任務(wù)的順利執(zhí)行。

    鋅對于維持體內(nèi)糖、蛋白質(zhì)和核酸等生物大分子的體內(nèi)調(diào)控代謝具有重要作用,對視神經(jīng)也具有重要調(diào)節(jié)作用,能夠顯著改善視力[23],除此之外,鋅對于人體免疫系統(tǒng)、生殖功能系統(tǒng)、人體生長發(fā)育、腦細(xì)胞的成熟分化以及食欲等都有重要影響[24]。鋅的缺乏也會對上述方面產(chǎn)生不良影響。

    硒是人和動物所必需的微量元素,具有提高機(jī)體免疫力、抗癌、抗自由基、延緩衰老、拮抗有毒元素、防治某些地方性流行病等多種功能,因此硒的補(bǔ)充也是至關(guān)重要的[25-26]。此外,還有其他的一些微量礦質(zhì)元素,人體若缺乏,也會導(dǎo)致各種病變。

    然而,目前市場上常見的礦質(zhì)元素補(bǔ)充制劑以鐵、鈣和鋅的偏多。對于鐵元素來說,主要有如下三代補(bǔ)鐵制劑:

    以亞鐵離子的無機(jī)鹽為代表的第一代補(bǔ)鐵制劑。這些無機(jī)鹽包括:硫酸亞鐵、氯化亞鐵、磷酸鐵鈉、焦磷酸亞鐵、氨基磷酸肽等[27]。由于這些化合物易與硫化物及多酚結(jié)合引起食品變色變質(zhì),而且服用過多Fe2+會誘發(fā)Fenton反應(yīng)產(chǎn)生自由基,對胃腸道刺激嚴(yán)重,甚至?xí)斐杉膊〉娘L(fēng)險[8];另外,亞鐵離子會受到食物中一些如植酸、單寧等小分子螯合劑的干擾,也可能會與糖、DNA等分子結(jié)合,導(dǎo)致亞鐵離子的吸收利用率低下[28-30]。

    以非血紅素鐵——乳酸亞鐵、葡萄糖酸亞鐵、檸檬酸亞鐵等可溶的有機(jī)小分子為代表的第二代補(bǔ)鐵制劑[31]。與第一代補(bǔ)鐵制劑相比,第二代補(bǔ)鐵制劑鐵的吸收利用率普遍提高,但是由于它們會引起胃腸道的不良反應(yīng),如惡心、嘔吐等,使得其推廣受到一定的限制。

    以乙二胺四乙酸鐵鈉鹽、甘氨酸鐵、蘇氨酸鐵等小分子螯合物為代表的第三代補(bǔ)鐵制劑[1]。這些螯合鐵制劑吸收效率高、性質(zhì)穩(wěn)定、口感好,關(guān)鍵的是其不會刺激胃腸道,也不會影響食品品質(zhì)。但由于成本高,目前還難以普及。

    而對于鈣來說,市場上鈣制劑品種繁多,主要分為無機(jī)鈣、天然生物鈣、有機(jī)酸鈣制劑和氨基酸螯合鈣制劑。無機(jī)鈣主要指以動物或魚類磷骨、珍珠、貝殼或碳酸鈣礦石等為原料加工而成的無機(jī)鈣鹽,如碳酸鈣、碳酸氫鈣、磷酸氫鈣、氧化鈣、磷酸氫鈣和氯化鈣[16];天然生物鈣也叫活性鈣,是將天然貝殼或珍珠粉經(jīng)高溫煅燒制成,有的另輔以中藥,除含鈣外,還含有人體所需的磷、鋅、鍶、錳等微量元素,如蓋天力、珍珠鈣膠囊、活性鈣膠囊、益鈣靈、龍牡壯骨沖劑等;有機(jī)鈣主要有醋酸鈣、檸檬酸鈣、乳酸鈣、蘇糖酸鈣和葡萄糖酸鈣等;氨基酸螯合鈣主要有蘇氨酸鈣/樂力膠囊等[9]。

    鋅的制劑方面,和鈣制劑產(chǎn)品類似,也主要分為無機(jī)鋅、有機(jī)合成鋅、氨基酸或蛋白質(zhì)螯合鋅制劑等,主要由無機(jī)型、普通有機(jī)型發(fā)展至蛋白質(zhì)型、小肽型、氨基酸型,推動了新的補(bǔ)鋅制劑的開發(fā)進(jìn)展。而對于硒來說,當(dāng)前廣泛使用的補(bǔ)硒方法是在日糧中添加亞硒酸鈉,鑒于其結(jié)合率低、毒性大、而且會對環(huán)境造成潛在的污染,因此已被限量使用[26]。

    綜上所述,當(dāng)前的礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑均存在不同的弊病,如鐵、鈣、鋅等營養(yǎng)強(qiáng)化劑普遍存在水溶性較差、吸收率低、易受膳食中其他因子的影響,如易與檸檬酸、植酸等形成不溶物,影響這些礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑的吸收效率[9,26,32],因此,開發(fā)高效、安全的礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑勢在必行。

    而鐵蛋白作為一種自然界廣泛存在的天然蛋白,具有開發(fā)新型礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑的潛力。鐵蛋白廣泛存在于動物、植物和細(xì)菌體內(nèi),由于其具有儲存鐵元素及調(diào)節(jié)體內(nèi)鐵平衡的功能,鐵蛋白能夠使機(jī)體內(nèi)的鐵保持可溶、無毒且生物可利用的形式[33]。動物和植物鐵蛋白在結(jié)構(gòu)和功能上有很大的不同。動物鐵蛋白通常包括H和L亞基,而植物鐵蛋白只含有H亞基,但通常由H-1和H-2兩種不同的亞基組成。另外,植物鐵蛋白每個亞基的N端還含有獨特的Extension Peptide(EP)肽段,因此每個鐵蛋白分子24個亞基含有24個EP肽段[34-37]。

    同時,由于鐵蛋白中空的特殊結(jié)構(gòu),越來越多的研究者利用脫鐵鐵蛋白的蛋白質(zhì)外殼作為載體裝載其它可供利用的金屬離子來制備新型生物納米運載體系[38]。將鐵蛋白內(nèi)部的鐵核在無氧條件下通過還原反應(yīng)使Fe(Ⅲ)還原為Fe(Ⅱ)而被去除,最后得到中空的脫鐵鐵蛋白,然后利用各種物理化學(xué)方法將其他礦物質(zhì)離子加入到脫鐵鐵蛋白當(dāng)中,制備成新型的功能性生物納米顆粒。本篇綜述主要闡明了鐵蛋白在結(jié)構(gòu)及功能方面的研究新進(jìn)展,其作為礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑載體方面的應(yīng)用以及鐵蛋白在功能性食品方面的應(yīng)用前景。

    圖2 重組大豆鐵蛋白分子結(jié)構(gòu)[[99]]Fig.2 Graphic representations of the SFER4 structure[9]

    1 鐵蛋白分子的結(jié)構(gòu)

    1.1 鐵蛋白分子的保守結(jié)構(gòu)

    鐵蛋白是一個由24個亞基組成的中空球狀分子(圖2),內(nèi)外直徑分別約為8、12 nm,每分子鐵蛋白空腔內(nèi)最多可以貯存4 500個鐵原子。從細(xì)菌鐵蛋白到植物鐵蛋白再到人體鐵蛋白,其結(jié)構(gòu)都非常保守。鐵蛋白亞基長約5 nm,寬約2.5 nm,外形近似圓柱體,且每個亞基由一個兩兩成反向平行的α螺旋簇(A、B和C、D)和一個較短α螺旋(E)組成,B螺旋和C螺旋之間由一段含18個氨基酸的鏈連接(BC-loop),E螺旋位于α螺旋簇尾端并與之成60°夾角(圖2a);這24個亞基形成4-3-2重軸對稱,一分子鐵蛋白包括12個2重軸通道(圖2b,黑色的圓所示位置),8個3重軸通道(圖2c,黑色的圓所示位置)和6個4重軸通道(圖2,黑色的圓所示位置),這些通道負(fù)責(zé)鐵蛋白與外部環(huán)境中物質(zhì)的交換,是鐵離子與氧氣分子以及其他分子或離子進(jìn)出鐵蛋白的橋梁,起著溝通鐵蛋白內(nèi)部空腔與外部環(huán)境的作用[39]。

    其中,3個亞基形成一個3重軸通道,它是鐵離子進(jìn)入蛋白質(zhì)的主要途徑。鐵蛋白的3重軸通道高度對稱,這8個孔道是控制還原劑和螯合劑進(jìn)入鐵蛋白內(nèi)部空腔的通道。每4個亞基及位于鐵蛋白亞基C端的4個亞基上的E螺旋參4重軸通道的形成,但是到目前為止,鐵蛋白4重軸通道的生物學(xué)功能還不清楚,所以鐵蛋白的4重軸通道以及E螺旋的生物學(xué)功能還有待進(jìn)一步研究[2,39]。

    1.2 動物鐵蛋白分子的結(jié)構(gòu)

    動物鐵蛋白分子是由H(即重鏈,heavy)和L(即輕鏈,light)兩種類型的亞基組成,其分子質(zhì)量分別約為21 kD和19.5 kD,具有55%的同源性。二者在鐵蛋白中所起的作用是不一樣的,H型亞基具有亞鐵氧化中心[40],該中心是由Glu27、Tyr34、Glu62、His65、Glu107和Gln141等氨基酸組成的,主要功能是負(fù)責(zé)Fe(Ⅱ)的快速氧化。每個亞鐵氧化中心可以結(jié)合兩個Fe(Ⅱ)離子,并把Fe(Ⅱ)離子快速氧化成Fe(Ⅲ)送入蛋白質(zhì)空腔內(nèi)部形成鐵核。而與H型亞基不同,L型亞基沒有亞鐵氧化中心,但有一個假定成核中心。它由Glu53、Glu56和Glu57組成,其在亞鐵的慢速氧化和礦化作用中有重要意義。動物鐵蛋白中兩種亞基總數(shù)也為24,但是H/L的比例隨不同的器官而變化,從而滿足各種細(xì)胞對鐵的不同需求。例如:富含L型亞基鐵蛋白的器官偏向于貯存鐵的功能,其空腔中的鐵原子含量就較高,代表性的器官有肝和脾;而富含H型亞基鐵蛋白的器官,其每個鐵蛋白分子含有的鐵原子就較少,但卻具有鐵代謝旺盛的特點,代表性的器官是心臟和腦[9,39]。

    1.3 植物鐵蛋白分子的結(jié)構(gòu)

    與動物鐵蛋白相比,植物鐵蛋白和動物鐵蛋白的起源是相同的,結(jié)構(gòu)基本一樣,但是植物鐵蛋白有一個顯著的不同點,即具有EP肽段。它是成熟的植物鐵蛋白亞基N端特有的重要組成部分,H-1和H-2亞基來源于不同的前體蛋白,前體蛋白的N端包含兩個植物鐵蛋白所特有的結(jié)構(gòu)域-TP(transit peptide)和EP。TP主要負(fù)責(zé)將前體蛋白轉(zhuǎn)運到質(zhì)體中,一旦前體蛋白進(jìn)入質(zhì)體,TP就會被切除掉,然后亞基在質(zhì)體中組裝成成熟的鐵蛋白。早期的研究認(rèn)為EP與鐵蛋白的穩(wěn)定性有關(guān),最新的研究表明,EP肽段包含植物鐵蛋白的第二個亞鐵氧化中心,負(fù)責(zé)Fe2+的表面氧化及促進(jìn)植物鐵蛋白的聚合[41],并且具有絲氨酸蛋白酶的活性,會導(dǎo)致鐵蛋白降解并促進(jìn)鐵的釋放,與降解這一過程相伴隨的是快速的鐵釋放以滿足種子生長的需要,即植物鐵蛋白通過EP來調(diào)節(jié)鐵釋放從而起到補(bǔ)充鐵的作用[9,35-36,42]。

    盡管動物鐵蛋白和植物鐵蛋白的起源相同,但是它們在生物進(jìn)化的過程中,存在著諸多差異。動物鐵蛋白受控于翻譯水平即mRNA水平調(diào)控,而植物鐵蛋白受調(diào)控于轉(zhuǎn)錄水平即DNA水平;前者存在于細(xì)胞質(zhì)中[9,39],而后者存在于細(xì)胞質(zhì)體中;從鐵蛋白存在的環(huán)境來看,前者周圍的磷酸根濃度低,約1 mmol/L,而后者周圍的磷酸根濃度高,約12 mmol/L;從亞基的組成上來看,前者同時含有H型和L型,而后者只含有H型亞基,且到目前為止,發(fā)現(xiàn)的植物鐵蛋白亞基均由H-1和H-2兩種亞基組成,亞基大小分別為26.5 kD和28.0 kD[41]。同時也克隆得到了大豆鐵蛋白H-1和H-2亞基的編碼基因分別為SferH-1和SferH-2,充分證實植物鐵蛋白是多基因編碼的。同樣的例子還有黑豆、蠶豆、玉米、苜蓿以及擬南芥等植物種子中分離得到的鐵蛋白都是由這兩種H型亞基組成[35,43]。

    2 鐵蛋白的功能

    鐵蛋白在生物體內(nèi)具有兩種主要功能:一是維持生物體內(nèi)鐵的代謝平衡。鐵蛋白是普遍存在于生物體內(nèi)的一種儲存鐵的蛋白質(zhì),其儲存鐵的過程主要包括Fe(Ⅱ)的氧化、Fe(Ⅲ)的轉(zhuǎn)移、礦質(zhì)鐵核的形成和生長,從而能夠?qū)㈣F貯存在鐵蛋白內(nèi)部;二是能夠通過清除鐵介導(dǎo)的自由基而抑制Fenton反應(yīng),防止過量鐵導(dǎo)致的氧化性脅迫。這是由于二價鐵能活化過氧化氫,形成羥自由基,后者具有很強(qiáng)的氧化能力,能損傷細(xì)胞,導(dǎo)致細(xì)胞完整性的喪失,甚至引起細(xì)胞死亡。而鐵蛋白通過截獲細(xì)胞間的鐵,從而阻止鐵參與Fenton反應(yīng)產(chǎn)生的羥自由基,而保護(hù)細(xì)胞免受因各種環(huán)境脅迫而導(dǎo)致的細(xì)胞氧化性損傷[44]。

    2.1 鐵蛋白的3條鐵吸收途徑

    鐵蛋白貯存鐵的過程,又被成為鐵吸收或者鐵氧化沉淀過程。而鐵蛋白鐵吸收反應(yīng)具體是指當(dāng)細(xì)胞內(nèi)Fe(Ⅱ)濃度高時,在氧化劑(氧分子或過氧化氫)存在的情況下Fe(Ⅱ)被鐵蛋白催化氧化,并把生成的Fe(Ⅲ)儲藏于其內(nèi)部空腔的過程。理論上,每分子鐵蛋白最多可儲存4 500個Fe(Ⅲ)。關(guān)于Fe(Ⅱ)在鐵蛋白中的氧化沉淀機(jī)理也成為國際生物無機(jī)化學(xué)領(lǐng)域的研究熱點[45]。研究主要集中于重組的人重鏈鐵蛋白、馬脾鐵蛋白、重組的牛蛙M鐵蛋白。對以上鐵蛋白鐵氧化沉淀機(jī)理的研究發(fā)現(xiàn)了如下3條途徑[35,46]。

    第一條途徑:當(dāng)加入Fe(Ⅱ)的量≤2 Fe(Ⅱ)/H-chain時,反應(yīng)機(jī)理如下:

    P代表未結(jié)合鐵的亞鐵氧化中心,它位于H型亞基中。從方程式(4)可以看出,反應(yīng)形成了三價雙鐵中間體,該中間體在可見區(qū)650 nm左右有最大吸收,該化合物不穩(wěn)定,迅速分解為氧橋連的三價雙鐵配合物;并最終分解為單核的Fe(Ⅲ)化合物,從亞鐵氧化中心轉(zhuǎn)移至鐵蛋白空腔內(nèi),形成礦化核FeOOH(core)。

    第二條途徑:當(dāng)加入Fe(Ⅱ)的量>10 Fe(Ⅱ)/H-chain時,鐵的氧化主要在鐵核上進(jìn)行,這時礦化機(jī)理扮演主要角色,反應(yīng)方程式如下:

    Zhao Guanghua等[47-48]利用停流技術(shù)并結(jié)合紫外光譜手段對人重鏈鐵蛋白的研究表明:當(dāng)一次加入的Fe(Ⅱ)的量>48 Fe(Ⅱ)/鐵蛋白時,過氧橋連的三價雙鐵中間體也可形成,但隨著一次性加入的鐵量從100增加到800 Fe(Ⅱ)/鐵蛋白時,過氧橋連的三價雙鐵中間體在650 nm呈現(xiàn)出非凡的生成和分解動力學(xué)曲線。當(dāng)加入Fe(Ⅱ)的量多時,蛋白催化與礦化機(jī)理同時并存,但是隨著加入量的逐漸增加,礦化機(jī)理所作用所占比重增大。

    第三條途徑:當(dāng)加入Fe(Ⅱ)的量多時,除了上述這兩條鐵氧化途徑外還存在另一個去毒反應(yīng)[46],即鐵氧化沉淀的第3條途徑,如反應(yīng)方程式(6)所示:

    從反應(yīng)方程式(6)可以看出,雖然它的反應(yīng)物與Fenton反應(yīng)相同,但產(chǎn)物卻大不相同,沒有羥自由基的產(chǎn)生,因此,通過這個反應(yīng),鐵蛋白不但可以去除Fe(Ⅱ)的毒性,同時還可以消除過氧化氫的毒性,更加證實了鐵蛋白在細(xì)胞內(nèi)具有去毒功能。有報道利用EPR順磁旋誘捕技術(shù)在無氧條件下監(jiān)測Fe(Ⅱ)與過氧化氫反應(yīng)有無羥自由基的生成,發(fā)現(xiàn)當(dāng)人重組H型亞基鐵蛋白存在時,羥自由基生成得到極大抑制,即人重組H型亞基鐵蛋白可以抑制Fenton反應(yīng)的發(fā)生,而且這項功能與亞鐵氧化中心密切相關(guān)[9,49],上述結(jié)果與鐵蛋白的去毒功能是一致的。

    2.2 植物鐵蛋白新的鐵吸收途徑

    Li Chaorui等[41]近期發(fā)現(xiàn)在植物鐵蛋白中存在一條新的鐵吸收途徑——表面氧化途徑。植物鐵蛋白與動物鐵蛋白最大的區(qū)別在于前者的N端上存在EP肽段,它存在于鐵蛋白的表面,而動物鐵蛋白不具有此肽段[39]。研究發(fā)現(xiàn)在植物鐵蛋白中,當(dāng)加入Fe(Ⅱ)過量情況下,鐵蛋白空腔內(nèi)鐵礦核較?。ǎ?00 Fe/shell)時,除了上述這3條鐵氧化途徑外還存在第4條途徑,即植物鐵蛋白的表面氧化途徑,見圖3。

    圖3 豌豆鐵蛋白亞鐵離子表面氧化過程示意圖(≥48 Fe(Ⅱ)時發(fā)生)[[4411]]Fig.3 A proposed pathway of Fe(II) oxidative deposition in PSF through protein association at high Fe(Ⅱ) flux (more than 48 Fe(Ⅱ)/protein) [[4411]]

    如圖3所示,植物鐵蛋白表面氧化途徑的步驟是:首先是結(jié)合反應(yīng),即當(dāng)Fe(Ⅱ)過量情況下(>2 Fe(Ⅱ)/H-chain),鐵蛋白空腔內(nèi)鐵礦核較?。ǎ?00 Fe(Ⅲ)/H-chain)時,F(xiàn)e(Ⅱ)結(jié)合到位于植物鐵蛋白N-末端的EP肽段上;其次是氧化反應(yīng),F(xiàn)e(Ⅱ)被氧化為Fe(Ⅲ)(即Species A);再次是聚合反應(yīng),F(xiàn)e(Ⅲ)單體聚合形成中間體B和C,再到形成終產(chǎn)物D;最后是解聚反應(yīng),即Fe(Ⅲ)轉(zhuǎn)移至植物鐵蛋白空腔內(nèi)部,終產(chǎn)物D解聚,然后EP再重復(fù)下一個同樣的過程[41]。這被認(rèn)為是鐵蛋白的第4條氧化途徑,這與植物鐵蛋白的特殊結(jié)構(gòu)有關(guān)。

    2.3 鐵蛋白的鐵釋放途徑

    鐵釋放是指儲存于鐵蛋白內(nèi)部空腔內(nèi)的Fe(Ⅲ)被還原為Fe(Ⅱ),并轉(zhuǎn)移到鐵蛋白外部供機(jī)體利用的過程稱為鐵蛋白的鐵釋放或者叫鐵還原。目前,對于鐵蛋白的鐵吸收途徑研究比較清楚,由于研究手段的限制及鐵蛋白釋放的復(fù)雜性等原因,對于鐵釋放途徑相關(guān)的研究還比較少。然而,鐵蛋白的鐵還原釋放具有重大的意義,該過程與動植物細(xì)胞的生長、發(fā)育中鐵元素的供給有著密切的關(guān)系。在動物體內(nèi)鐵蛋白還原釋放鐵供機(jī)體利用的研究還很少,但是在大豆中發(fā)現(xiàn)其鐵蛋白的EP具有絲氨酸蛋白酶活性,可以導(dǎo)致自身降解[36,50-52],與之相伴的是鐵的快速釋放來滿足機(jī)體發(fā)育的需求,這代表一種新的鐵釋放供機(jī)體利用的途徑。

    3 鐵蛋白作為礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑載體的研究進(jìn)展

    鐵蛋白除了上述體內(nèi)的生物學(xué)功能以外,越來越多的研究表明,鐵蛋白具有第3個新的功能,其特殊的中空結(jié)構(gòu)和籠形的蛋白質(zhì)外殼具備作為開發(fā)為天然、形態(tài)均一的礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑的載體,通過鐵蛋白作為載體的生物納米運載體系,可以克服金屬離子溶解度低、易受胃腸道環(huán)境影響的缺點,從而大大提高礦質(zhì)元素的生物利用率。到目前為止,應(yīng)用脫鐵鐵蛋白作為納米載體的研究主要集中在運載金屬離子和有機(jī)小分子方面,在脫鐵鐵蛋白內(nèi)部儲存礦質(zhì)元素的方法主要有如下幾種。

    3.1 礦化成核儲存礦質(zhì)元素

    鐵蛋白內(nèi)部空腔表面因具有大量酸性氨基酸殘基而帶負(fù)電,所以利用這一特點,鐵蛋白殼內(nèi)部形成金屬氧化物或氫氧化物的礦化核(圖4)[53]。已報道的金屬鹽離子礦化核主要有:Co(O)OH、Co3O4[54]、CdS[55]、CdSe[56]、Cr(OH)、Ni(OH)[57]、Mn(O)OH、MnO[58-59]、3334In2O3[60]、FeS[61]、ZnSe[62]、CuS[63]等。這些金屬納米顆粒可以用于單電子晶體管和浮閘內(nèi)存[38]。金屬核的形成過程分為兩種。一種是Zn、Fe、Ca等金屬離子,采用脫鐵鐵蛋白與金屬鹽溶液在一定的pH值和溫度條件下發(fā)生反應(yīng),可在鐵蛋白內(nèi)部形成對應(yīng)的金屬氧化物的礦化核,透射電鏡顯示在鐵蛋白內(nèi)部形成的金屬礦化核大小為約為8 nm[64],因為鐵蛋白上有這些金屬離子的結(jié)合位點或者氧化還原位點。另一種如CdS、ZnSe等,由于鐵蛋白上沒有這些金屬離子的結(jié)合位點,要在其內(nèi)部形成礦化核需要采用一些其他方法,利用一種緩慢釋放體系,使得在外界環(huán)境中結(jié)合形成復(fù)合物的兩種組分,在馬脾鐵蛋白內(nèi)腔中形成復(fù)合物以形成金屬核。以CdS的制備為例,在充入氮氣的無氧環(huán)境中,向脫鐵馬脾鐵蛋白中加入Cd2+,反應(yīng)1 h后加入HS-,再反應(yīng)45 min后,繼續(xù)加入HS-,反應(yīng)1 h,最后用緩沖液透析除去游離的Cd2+或HS-。重復(fù)此過程,使CdS顆粒在脫鐵的馬脾鐵蛋白的空腔內(nèi)成長[9,65]。

    圖4 脫鐵鐵蛋白內(nèi)儲存礦質(zhì)元素的過程[[5533]]Fig.4 Synthetic pathways that are possible using ferritin as a constrained reaction environment[53]

    3.2 肽段序列修飾或基因改造鐵蛋白儲存金屬元素

    通過這個方法使鐵蛋白的蛋白殼具備結(jié)合金屬離子的能力,從而在鐵蛋白內(nèi)部成核。以Ag[66]為例,鐵蛋白自身的氨基酸序列及其三維結(jié)構(gòu)中沒有Ag的結(jié)合位點,利用常規(guī)方法難以制備含Ag的鐵蛋白納米顆粒。但是通過在鐵蛋白亞基C末端的氨基酸序列上添加可以結(jié)合Ag+的小肽,不但不影響鐵蛋白的自身組裝,而且還能增加修飾后的鐵蛋白對Ag+的親和力。使得Ag+更容易結(jié)合在鐵蛋白的內(nèi)表面,此時再通過氧化還原手段將Ag+還原成Ag,使其在鐵蛋白內(nèi)部形成Ag金屬,達(dá)到制備含Ag的蛋白納米顆粒。

    3.3 還原成金屬單質(zhì)沉積儲存金屬元素

    主要是通過擴(kuò)散的方式使金屬陽離子擴(kuò)散進(jìn)入鐵蛋白內(nèi)部空腔,再利用還原劑將其還原成金屬單質(zhì),從而在脫鐵鐵蛋白內(nèi)部沉積。采用這種方法在鐵蛋白內(nèi)部形成的金屬核主要有:Cu[67]、Pd[68]等。例如Gálvez等[67]在脫鐵馬脾鐵蛋白內(nèi)部合成金屬Cu:反應(yīng)體系在4℃條件下進(jìn)行,pH值穩(wěn)定在8.0左右,向馬脾鐵蛋白溶液中加入CuSO4溶液,使得Cu與馬脾鐵蛋白的物質(zhì)的量比為2 000。二者形成的復(fù)合物通過分子篩層析色譜柱分離純化后,向溶液中加入還原劑NaBH4,反應(yīng)24 h,將鐵蛋白內(nèi)的Cu2+還原為銅單質(zhì)。

    4 鐵蛋白作為礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑載體在體內(nèi)的吸收途徑

    天然存在于動植物體內(nèi)的鐵蛋白由于其豐富的鐵元素,因此可以作為良好的鐵營養(yǎng)補(bǔ)充劑,最近的研究表明,目前鐵蛋白中的鐵元素在體內(nèi)的吸收途徑存在如下3種情況(圖5)[69]:第1種情況是鐵蛋白的蛋白質(zhì)外殼在胃腸道中因胃酸及胃蛋白酶的水解作用,導(dǎo)致蛋白殼降解破壞,釋放出的鐵核被還原劑(如VC)還原成Fe2+,F(xiàn)e2+被二價金屬受體(DMT1)轉(zhuǎn)運到小腸上皮細(xì)胞中,此途徑是已被廣泛認(rèn)可;第2種情況是攜帶鐵核的鐵蛋白在胃里仍然完全被酶降解,鐵核作為一個整體釋放出來,達(dá)到小腸后,可能存在鐵核的轉(zhuǎn)運載體,直接將鐵核進(jìn)行吸收,此途徑僅是一種假設(shè),尚待驗證;第3種情況是鐵蛋白在胃里未完全降解,仍有部分完整外殼的鐵蛋白,它們達(dá)到小腸后,經(jīng)鐵蛋白的專一受體而被吸收,鐵核由于在其內(nèi)部就一道被機(jī)體吸收,這個機(jī)制已越來越被大家廣泛認(rèn)同。Zhang Tuo等[70]的最新研究表明,裝載有花青素的植物鐵蛋白能夠直接被小腸上的Caco-2細(xì)胞吸收,并且提高了花青素的穩(wěn)定性和吸收量;Li Meiliang等[64]的最新研究也表明,裝載有鈣核的紅小豆植物鐵蛋白能夠通過轉(zhuǎn)鐵蛋白受體(TfR1)被Caco-2細(xì)胞吸收,而且該途徑鈣的吸收率明顯高于Caco-2細(xì)胞對游離鈣離子的吸收。

    圖5 鐵蛋白中的鐵可能的吸收機(jī)制[[6699]]Fig.5 Possible mechanisms for iron uptake from ferritin[69]

    鐵蛋白不僅可以儲存鐵、鈣、鋅等礦質(zhì)營養(yǎng)元素,還可以儲存一些有機(jī)小分子物質(zhì)[70-71],如Chen Lingli等[71]的最新研究表明,將β-胡蘿卜素裝載進(jìn)入鐵蛋白后,可以顯著提高其水溶性和熱穩(wěn)定性。因此鐵蛋白作為一個可食生物納米載體是完全可行,其作為載體開發(fā)礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑具有現(xiàn)實可行性。

    5 結(jié) 語

    鐵蛋白獨特的籠形結(jié)構(gòu),使得其作為礦質(zhì)元素營養(yǎng)強(qiáng)化劑的載體具有廣闊的應(yīng)用前景,鐵、鈣、鋅等已被成功地裝載到其內(nèi)部空腔已得到驗證,同時它也可以作為各種維生素的良好載體,利用其作為載體開發(fā)各種類型的營養(yǎng)強(qiáng)化劑。由于鐵蛋白本身具有較好的水溶性,且將礦質(zhì)元素包裹在內(nèi)部空腔,因此它可以克服金屬離子溶解度低、易受體系外環(huán)境或物質(zhì)干擾的缺點,進(jìn)而大大提高生物利用率;鐵蛋白在小腸上皮細(xì)胞中具有其特有的吸收載體能被完整吸收,免受膳食因子的影響,存在于其內(nèi)部空腔的營養(yǎng)強(qiáng)化劑即可不受干擾直接進(jìn)入而被吸收,從而大大提高生物利用率;由于鐵蛋白也是來自于可食的動植物中,其本身富含人體所需的多種必需氨基酸,具有豐富的營養(yǎng),同時對礦質(zhì)元素的吸收也可以起到輔助作用,因此,鐵蛋白在食品領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

    [1]鄧建軍.大豆鐵蛋白鐵吸收和釋放機(jī)理及其體外抗蛋白酶降解研究[D].北京: 中國農(nóng)業(yè)大學(xué), 2010.

    [2]CHASTEEN N D, HARRISON P M.Mineralization in ferritin: an efficient means of iron storage[J].Journal of Structural Biology, 1999,126(3): 182-194.

    [3]付曉蘋.大豆鐵蛋白的自降解機(jī)理及其生理學(xué)功能研究[D].北京:中國農(nóng)業(yè)大學(xué), 2010.

    [4]陳璐璐.微量元素與糖尿病[J].中國臨床營養(yǎng)雜志, 2002, 10(3):220-224.

    [5]徐靜.質(zhì)子激發(fā)X線發(fā)射法分析精神異常兒童血液中的微量元素[J].國外醫(yī)學(xué)地理分冊, 2003, 24(2): 74-75.

    [6]劉中國, 王艷燕.兒童貧血與學(xué)習(xí)能力關(guān)系的研究[J].山西醫(yī)科大學(xué)學(xué)報, 2001, 32(1): 22-23.

    [7]林曉明, 龍珠.維生素A與鐵缺乏對小鼠免疫功能的影響[J].營養(yǎng)學(xué)報, 2001, 23(1): 36-38.

    [8]GRADY J K, CHEN Y, CHASTEEN N D, et al.Hydroxyl radical production during oxidative deposition of iron in ferritin[J].Journal of Biological Chemistry, 1989, 264: 20224-20229.

    [9]李美良.單亞基植物鐵蛋白的制備、性質(zhì)及鐵蛋白鈣復(fù)合物吸收特性研究[D].北京: 中國農(nóng)業(yè)大學(xué), 2013.

    [10]NORDIN B E C.Calcium, phosphate and magnesium metabolism[M].Edinburgh: Churchill Livingston, 1976.

    [11]BROWN E M.Extracellular Ca2+sensing, regulation of parathyroid cell function, and role of Ca2+and other ions as extracellular (first)messengers[J].Physiological Reviews.1991, 71(2): 371-411.

    [12]BRONNER F, PANSU D.Nutritional aspects of calcium absorption[J].Journal of Nutrition, 1999, 129(1): 9-12.

    [13]FULLER K E, CASPARIAN J M.Vitamin D: balancing cutaneous and systemic considerations[J].Southern Medical Journal, 2001, 94(1): 58-64.

    [14]WALKER-BONE K, DENNISON E, COOPER C.Epidemiology of osteoporosis[J].Rheumatic Disease Clinics of North America, 2001,27(1): 1-18.

    [15]SCHMIDT H H, LOHMANN S M, WALTER U.The nitricoxide and cGMP signal transduction system: regulation and mechanism of action[J].Biochimica et Biophysica Acta, 1993, 1178(2): 153-175.

    [16]劉洪玲, 劉建軍, 趙祥穎.果酸鈣的研究現(xiàn)狀及展望[J].中國食品添加劑, 2007(1): 105-113.

    [17]HEANEY R P, WEAVER C M, RECKER R R.Calcium absorbability from spinach[J].Journal of the American College of Nutrition, 1988,47: 707-709.

    [18]PANKAJA N, PRAKASH J.Availability of calcium from kilkeerai(Amaranthus tricolor) and drumstick (Moringa oleifera) greens in weanling rats[J].Nahrung, 1994, 38: 199-203.

    [19]LI Meiliang, JIA Xiaoling, YANG Jingyun, et al.Effect of tannic acid on properties of soybean (Glycine max) seed ferritin: a model for interaction between naturally-occurring components in foodstuffs[J].Food Chemistry, 2012, 133: 410-415.

    [20]劉紹軍, 劉麗娜.孕婦妊娠期缺鈣的原因及對策探討[J].中國醫(yī)藥科學(xué), 2011, 10(1): 53-54.

    [21]王英, 胡素蘭.娠期補(bǔ)鈣補(bǔ)鐵預(yù)防妊娠高血壓疾病發(fā)生的臨床分析[J].中國保健營養(yǎng), 2012(4): 1-3.

    [22]陸麗燕, 何明, 王偉, 等.41Ca-AMS-生物示蹤的有力工具[J].生命科學(xué), 2010, 22(2): 197-201.

    [23]DEBJIT B, CHIRANJIB K P, SAMPATH K.A potential medicinal importance of zinc in human health and chronic disease[J].Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2010, 1: 5-11.

    [24]楊曉偉.牡蠣中鋅高結(jié)合量肌動蛋白的制備及其與Zn2+相互作用研究[D].北京: 中國農(nóng)業(yè)大學(xué), 2013.

    [25]杜明, 趙鐳, 李朝睿, 等.富硒靈芝中一種新含硒蛋白的純化、性質(zhì)及其自由基清除活性研究[J].高等化學(xué)學(xué)報, 2007, 28(1): 75-78.

    [26]楊家軍.富硒益生菌制劑工業(yè)化生產(chǎn)條件及其抑制致病性大腸桿菌的研究[D].南京: 南京農(nóng)業(yè)大學(xué), 2008.

    [27]周章張, 趙國華, 周才瓊, 等.鐵強(qiáng)化劑的研究應(yīng)用現(xiàn)狀[J].中國食品添加劑, 2005(1): 95-98.

    [28]HALLBERG L.Bioavailability of dietary iron in man[J].Annual Review of Nutrition, 1981, 1: 123-147.

    [29]YANG Rui, YANG Senpei, LIAO Xiayun, et al.The interaction of DNA with phytoferritin during iron oxidation[J].Food Chemistry,2014, 153: 292-297.

    [30]LIAO Xiayun, Lü Chenyan, ZHANG Xiuqing, et al.A novel strategy of natural plant ferritin to protect DNA from oxidative damage during iron oxidation[J].Free Radical Biology and Medicine, 2012, 53(2):375-382.

    [31]劉婭, 韓新年.天然補(bǔ)鐵劑: 血紅素鐵的研究進(jìn)展[J].中國食品添加劑, 2005(4): 5-8.

    [32]YANG Senpei, BAI Guangling, CHEN Lingli, et al.The interaction of phenolic acids with Fe(III) in the presence of citrate as studied by isothermal titration calorimetry[J].Food Chemistry, 2014, 157: 302-309.

    [33]MASUDA T, GOTO F, YOSHIHARA T, et al.Crystal structure of plant ferritin reveals a novel metal binding site that functions as a transit site for metal transfer in ferritin[J].The Journal of Biological Chemistry, 2010, 285: 4049-4059.

    [34]趙廣華, 云少君.植物鐵蛋白結(jié)構(gòu)、性質(zhì)及其在納米材料制備中的應(yīng)用[J].山西大學(xué)學(xué)報, 2012, 35(2): 285-292.

    [35]ZHAO Guanghua.Phytoferritin and its implications for human health and nutrition[J].Biochimica et Biophysica Acta, 2010, 1800(8): 815-823.

    [36]FU Xiaoping, DENG Jianjun, YANG Haixia, et al.A novel EP-involved pathway for iron release from soybean seed ferritin[J].Biochemical Journal, 2010, 427: 313-321.

    [37]陳盈盈, 黃琳, 季雪濤, 等.用圓二色性和熒光光譜技術(shù)研究納米吡啰紅G核-鐵蛋白的構(gòu)建機(jī)理[J].高等化學(xué)學(xué)報, 2010, 13(5): 896-904.

    [38]YAMASHITA I, IWAHORI K, KUMAGAI S, et al.Ferritin in the field of nanodevices[J].Biochimica et Biophysica Acta, 2010, 1800(8):846-857.

    [39]HARRISON P M, AROSIO P.Ferritins: Molecular properties, iron storage function and cellular regulation[J].Biochimica et Biophysica Acta, 1996, 1275: 161-203.

    [40]BOU-ABDALLAH F, ZHAO Guanghua, BIASIOTTO G.Facilitated diffusion of iron(II) and dioxygen substrates into human H-chain ferritin.A fluorescence and absorbance study employing the ferroxidase center substitution Y34W[J].Journal of the American Chemical Society, 2008, 130: 17801-17811.

    [41]LI Chaorui, FU Xiaoping, QI Xin, et al.Protein association and disassociation regulated by ferric ion.A novel pathway for oxidative deposition of iron in pea seed ferritin[J].The Journal of Biological Chemistry, 2009, 284: 16743-16751.

    [42]LI Meiliang, YUN Shaojun, YANG Xiuli, et al.Stability and iron oxidation properties of a novel homopolymeric plant ferritin from adzuki bean seeds: a comparative analysis with recombinant soybean seed H-1 chain ferritin[J].Biochimica et Biophysica Acta, 2013, 1830:2946-2953.

    [43]YUN Shaojun, YANG Senpei, HUANG Luyao, et al.Isolation and characterization of a new phytoferritin fro m broad bean (Vicia faba)seed with higher stability compared to pea seed ferritin[J].Food Research International, 2012, 48: 271-276.

    [44]RAVET K, TOURAINE B, BOUCHEREZ J, et al.Ferritins control interaction between iron homeostasis and oxidative stress in Arabidopsis[J].The Plant Journal, 2009, 57: 400-412.

    [45]胡菊, 廖夏云, 鄧建軍, 等.黃豆鐵蛋白提取新方法及其與豌豆鐵蛋白活性比較[J].高等學(xué)校化學(xué)學(xué)報, 2009, 30(10): 2003-2008.

    [46]ZHAO Guanghua, BOU-ABDALLAH F, AROSIO P, et al.Multiple pathways for mineral core formation in mammalian apoferritin: the role of hydrogen peroxide[J].Biochemistry, 2003, 42: 3142-3150.

    [47]ZHAO Guanghua, SU Meihong, CHASTEEN N D.μ-1,2-Peroxo diferric complex formation in horse spleen ferritin: a mixed H/L-subunit heteropolymer[J].Journal of Molecular Biology, 2005, 352: 467-477.

    [48]BOU-ABDALLAH F, ZHAO Guanghua, MAYNE H R, et al.Origin of the unusual kinetics of iron deposition in human H-chain ferritin[J].Journal of the American Chemical Society, 2005, 127: 3885-3893.

    [49]ZHAO Guanghua, AROSIO P, CHASTEEN N D.Iron(II) and hydrogen peroxide detoxification by human H-chain ferritin.An EPR spin-trapping study[J].Biochemistry, 2006, 45: 3429-3436.

    [50]ZHANG Tuo, LIAO Xiayun, YANG Rui, et al.Different effects of iron uptake and release by phytoferritin on starch granules[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013, 61: 8215-8223.

    [51]Lü Chenyan, BAI Yufei, YANG Senpei, et al.NADH induces iron release from pea seed ferritin: a model for interaction between coenzyme and protein components in foodstuffs[J].Food Chemistry,2013, 141(4): 3851-3858.

    [52]DENG Jianjun, LI Meiliang, ZHANG Tuo, et al.Binding of proanthocyanidins to soybean (Glycine max) seed ferritin inhibiting protein degradation by protease in vitro[J].Food Research International, 2011, 44(1): 33-38.

    [53]KLEM M T, YOUNG M, DOUGLAS T.Biomimetic magnetic nanoparticles[J].Materials Today, 2005, 8: 28-37.

    [54]DOUGLAS T, STARK V T.Nanophase cobalt oxyhydroxide mineral synthesized within the protein cage of ferritin[J].Inorganic chemistry,2000, 39: 1828-1830.

    [55]WONG K K W, MANN S.Biomimetic synthesis of cadmium sulfideferritin nanocomposites[J].Advanced Materials, 2004, 8: 928-932.

    [56]YAMASHITA I, HAYASHI J, HARA M.Bio-template synthesis of uniform CdSe nanoparticles using cage-shaped protein, apoferritin[J].Chemistry Letters, 2004, 33: 1158-1159.

    [57]OKUDA M, IWAHORI K, YAMASHITA I, et al.Fabrication of nickel and chromium nanoparticles using the protein cage of apoferritin[J].Biotechnology and Bioengineering, 2003, 84: 187-194.

    [58]MACKLE P, CHARNOCK J M, GARNER C D, et al.Characterization of the manganese core of reconstituted ferritin by X-ray absorption spectroscopy[J].Journal of the American Chemical Society, 1993,115: 8471-8472.

    [59]MELDRUM F C, DOUGLAS T, LEVI S, et al.Reconstitution of manganese oxide cores in horse spleen and recombinant ferritins[J].Journal of Inorganic Biochemistry, 1995, 58: 59-68.

    [60]OKUDA M, KOBAYASHI Y, SUZUKI K, et al.Self-organized inorganic nanoparticle arrays on protein lattices[J].Nano Letters,2005, 5: 991-993.

    [61]DOUGLAS T, DICKSON D, BETTERIDGE S, et al.Synthesis and structure of an iron (iii) sulfide-ferritin bioinorganic nanocomposite[J].Science, 1995, 269: 54-57.

    [62]IWAHORI K, YOSHIZAWA K, MURAOKA M, et al.Fabrication of ZnSe nanoparticles in the apoferritin cavity by designing a slow chemical reaction system[J].Inorganic Chemistry, 2005, 44: 6393-6400.

    [63]IWAHORI K, TAKAGI R, KISHIMOTO N, et al.A size controlled synthesis of CuS nano-particles in the protein cage, apoferritin[J].Materials Letters, 2011, 65: 3245-3247.

    [64]LI Meiliang, ZHANG Tuo, YANG Haixia, et al.A novel calcium supplement prepared by phytoferritin nanocages protects against absorption inhibitors through a unique pathway[J].Bone, 2014, 64:115-123.

    [65]WONG K K W, DOUGLAS T, GIDER S, et al.Biomimetic synthesis and characterization of magnetic proteins (magnetoferritin)[J].Chemistry of Materials, 1998, 10: 279-285.

    [66]KRAMER R M, LI C, CARTER D C, et al.Engineered protein cages for nanomaterial synthesis[J].Journal of the American Chemical Society, 2004, 126: 13282-13286.

    [67]GáLVEZ N, FERNANDEZ B, VALERO E, et al.Apoferritin as a nanoreactor for preparing metallic nanoparticles[J].Comptes Rendus Chimie, 2008, 11: 1207-1212.

    [68]UENO T, SUZUKI M, GOTO T, et al.Size-selective olefin hydrogenation by a pd nanocluster provided in an apo-ferritin cage[J].Angewandte Chemie, 2004, 116: 2581-2584.

    [69]L?NNERDAL B.Soybean ferritin: implications for iron status of vegetarians[J].The American Journal of Clinical Nutrition, 2009, 89:1680S-1685S.

    [70]ZHANG Tuo, Lü Chenyan, CHEN Lingli, et al.Encapsulation of anthocyanin molecules within a ferritin nanocage increases their stability and cell uptake efficiency[J].Food Research International,2014, 62: 183-192.

    [71]CHEN Lingli, BAI Guangling, YANG Rui, et al.Encapsulation of β-carotene within ferritin nanocages greatly increases its water-solubility and thermal stability[J].Food Chemistry, 2014, 149: 307-312.

    猜你喜歡
    亞鐵礦質(zhì)亞基
    再生亞鐵絡(luò)合物脫硝液研究進(jìn)展
    能源工程(2022年1期)2022-03-29 01:06:40
    心臟鈉通道β2亞基轉(zhuǎn)運和功能分析
    不同產(chǎn)地三葉青中27種礦質(zhì)元素的綜合評價
    中成藥(2018年11期)2018-11-24 02:57:08
    胰島素通過mTORC2/SGK1途徑上調(diào)肺泡上皮鈉通道α亞基的作用機(jī)制
    鋼渣對亞鐵離子和硫離子的吸附-解吸特性
    基于礦質(zhì)元素的絞股藍(lán)產(chǎn)地鑒別研究
    電解制備氫氧化亞鐵微型設(shè)計
    小RNA干擾蛋白酶體亞基α7抑制K562細(xì)胞增殖
    3種有機(jī)酸亞鐵鹽對食品腐敗菌的抑制作用
    中介體亞基基因NtMed8在煙草花期調(diào)控中的作用
    91av网一区二区| 久久热精品热| 最近在线观看免费完整版| 99九九线精品视频在线观看视频| 少妇的逼好多水| 久久久久久国产a免费观看| 久久久久久久久久黄片| 婷婷六月久久综合丁香| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影| av在线天堂中文字幕| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲国产精品国产精品| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美日韩在线观看h| 国国产精品蜜臀av免费| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 99热只有精品国产| 毛片女人毛片| 亚洲在线自拍视频| 我的老师免费观看完整版| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 一个人免费在线观看电影| 久久精品夜色国产| 精品久久久久久久久久免费视频| 精品熟女少妇av免费看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美日韩乱码在线| 国产精品久久久久久久久免| 少妇熟女aⅴ在线视频| 日日啪夜夜撸| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产片特级美女逼逼视频| 一本精品99久久精品77| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲综合色惰| 中国美女看黄片| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲av五月六月丁香网| 无遮挡黄片免费观看| 丰满乱子伦码专区| 精品无人区乱码1区二区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美国产日韩亚洲一区| h日本视频在线播放| 亚洲成人中文字幕在线播放| 欧美在线一区亚洲| 亚洲图色成人| .国产精品久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 精品午夜福利在线看| 深爱激情五月婷婷| 91精品国产九色| 91在线观看av| 色在线成人网| 成人午夜高清在线视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 91狼人影院| 午夜福利在线在线| 校园人妻丝袜中文字幕| 内地一区二区视频在线| 国产视频一区二区在线看| 久久99热这里只有精品18| а√天堂www在线а√下载| 成人鲁丝片一二三区免费| 91在线观看av| 国产 一区精品| 欧美性感艳星| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美成人免费av一区二区三区| 伦精品一区二区三区| 国产三级在线视频| 69av精品久久久久久| 亚洲欧美精品综合久久99| 日本熟妇午夜| avwww免费| 99国产精品一区二区蜜桃av| av黄色大香蕉| 永久网站在线| a级毛片a级免费在线| 最近2019中文字幕mv第一页| av在线亚洲专区| 黄色视频,在线免费观看| 精品一区二区三区视频在线| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产不卡一卡二| 日日摸夜夜添夜夜爱| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 99久久九九国产精品国产免费| 欧美bdsm另类| 一区二区三区免费毛片| 成人综合一区亚洲| 国产av在哪里看| 黄色视频,在线免费观看| 国产69精品久久久久777片| 成人永久免费在线观看视频| 精品国产三级普通话版| 亚洲va在线va天堂va国产| 一本精品99久久精品77| 人妻夜夜爽99麻豆av| 免费高清视频大片| av女优亚洲男人天堂| 干丝袜人妻中文字幕| 国产av一区在线观看免费| 一级毛片aaaaaa免费看小| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 全区人妻精品视频| av国产免费在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 日本免费a在线| 99riav亚洲国产免费| 一个人观看的视频www高清免费观看| av在线播放精品| 嫩草影院精品99| 日韩中字成人| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产精品野战在线观看| 日韩高清综合在线| 午夜亚洲福利在线播放| 激情 狠狠 欧美| 五月伊人婷婷丁香| 全区人妻精品视频| 亚洲无线观看免费| 亚洲av电影不卡..在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲中文日韩欧美视频| 看黄色毛片网站| 全区人妻精品视频| 午夜福利高清视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 日本免费a在线| 99久久精品国产国产毛片| 干丝袜人妻中文字幕| 国产伦精品一区二区三区四那| 免费av观看视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久精品91蜜桃| 久久国产乱子免费精品| 国产精品人妻久久久影院| 国产精品爽爽va在线观看网站| 俺也久久电影网| 最新在线观看一区二区三区| 欧美区成人在线视频| 国产男人的电影天堂91| 91久久精品国产一区二区成人| 一进一出好大好爽视频| 日本黄色视频三级网站网址| 成年女人看的毛片在线观看| 国产不卡一卡二| 久久中文看片网| 有码 亚洲区| 国产精品女同一区二区软件| 一区二区三区免费毛片| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品久久久久久成人av| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产精品久久久久久久电影| 中国国产av一级| 老司机午夜福利在线观看视频| 少妇高潮的动态图| 丰满的人妻完整版| 1024手机看黄色片| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久人人爽人人爽人人片va| 欧美成人精品欧美一级黄| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 成年免费大片在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 色哟哟·www| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久久久国产网址| 少妇的逼好多水| 国产亚洲欧美98| 白带黄色成豆腐渣| 欧美一区二区国产精品久久精品| 成年av动漫网址| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 精品不卡国产一区二区三区| 乱人视频在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 在线a可以看的网站| 波多野结衣高清作品| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲av免费在线观看| 国产美女午夜福利| av天堂中文字幕网| 中国国产av一级| 内地一区二区视频在线| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产在视频线在精品| 日本免费一区二区三区高清不卡| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产av麻豆久久久久久久| 午夜福利18| 美女内射精品一级片tv| 亚洲成av人片在线播放无| 看非洲黑人一级黄片| videossex国产| 久久人人精品亚洲av| 一级毛片久久久久久久久女| 淫妇啪啪啪对白视频| 此物有八面人人有两片| 最后的刺客免费高清国语| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久国产乱子免费精品| 人妻少妇偷人精品九色| 国产精品国产高清国产av| 美女黄网站色视频| 中出人妻视频一区二区| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 热99在线观看视频| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 日本色播在线视频| 亚洲av熟女| 99热这里只有是精品50| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲18禁久久av| 男插女下体视频免费在线播放| 国产在线精品亚洲第一网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 深夜精品福利| 国产片特级美女逼逼视频| 国产欧美日韩精品一区二区| freevideosex欧美| 国产精品三级大全| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲人成网站在线播| 国产探花极品一区二区| 久久99蜜桃精品久久| 国国产精品蜜臀av免费| 国产片特级美女逼逼视频| tube8黄色片| 亚洲成人av在线免费| 日韩精品有码人妻一区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲在久久综合| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 99九九在线精品视频 | 亚洲,一卡二卡三卡| 久久狼人影院| 一级毛片 在线播放| 久久99热6这里只有精品| 在线天堂最新版资源| 亚洲情色 制服丝袜| 国产一区有黄有色的免费视频| 午夜av观看不卡| 亚洲国产色片| 全区人妻精品视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久久久久久久大av| 妹子高潮喷水视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 好男人视频免费观看在线| 中国美白少妇内射xxxbb| 丰满人妻一区二区三区视频av| 男人狂女人下面高潮的视频| 男人舔奶头视频| 一本久久精品| 欧美最新免费一区二区三区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品国产三级专区第一集| 我要看黄色一级片免费的| 在线精品无人区一区二区三| 男女国产视频网站| 国产欧美日韩精品一区二区| 在线观看三级黄色| 99久久人妻综合| 欧美精品一区二区免费开放| 51国产日韩欧美| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 免费大片18禁| a级片在线免费高清观看视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 久久精品国产自在天天线| 在线免费观看不下载黄p国产| 天堂中文最新版在线下载| 日日爽夜夜爽网站| 99re6热这里在线精品视频| 有码 亚洲区| 丁香六月天网| 美女国产视频在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 国产精品无大码| 亚洲人与动物交配视频| 成人毛片60女人毛片免费| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日本午夜av视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| av网站免费在线观看视频| 一级毛片我不卡| 成年人免费黄色播放视频 | tube8黄色片| 少妇人妻 视频| 国产精品伦人一区二区| 国产精品福利在线免费观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 两个人的视频大全免费| 大香蕉97超碰在线| 免费观看av网站的网址| 亚洲欧美清纯卡通| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 中文字幕av电影在线播放| 久久av网站| 成人特级av手机在线观看| 成人美女网站在线观看视频| 亚州av有码| 99久久人妻综合| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲精品自拍成人| 午夜激情福利司机影院| 这个男人来自地球电影免费观看 | 成人综合一区亚洲| xxx大片免费视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 最黄视频免费看| 欧美3d第一页| 91aial.com中文字幕在线观看| 免费黄色在线免费观看| 国产成人精品无人区| 最近手机中文字幕大全| 中文字幕人妻丝袜制服| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 色5月婷婷丁香| 97在线视频观看| 成人综合一区亚洲| 日韩av免费高清视频| 久久久国产欧美日韩av| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 特大巨黑吊av在线直播| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 在线观看av片永久免费下载| 狂野欧美激情性bbbbbb| 午夜日本视频在线| 国产乱来视频区| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 午夜日本视频在线| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日韩人妻高清精品专区| 国产中年淑女户外野战色| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲av免费高清在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产爽快片一区二区三区| av福利片在线| 免费黄网站久久成人精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 麻豆成人午夜福利视频| 22中文网久久字幕| 狂野欧美激情性bbbbbb| 2022亚洲国产成人精品| 国产日韩欧美视频二区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲精品第二区| 亚洲av中文av极速乱| 日韩 亚洲 欧美在线| 永久免费av网站大全| 亚洲国产色片| 亚洲精品视频女| 97精品久久久久久久久久精品| av网站免费在线观看视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 午夜日本视频在线| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久精品国产自在天天线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 中文字幕av电影在线播放| 久久久久国产网址| 热re99久久国产66热| 女性生殖器流出的白浆| 能在线免费看毛片的网站| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 能在线免费看毛片的网站| 熟女电影av网| 男人爽女人下面视频在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 国产淫片久久久久久久久| 国产成人精品无人区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 91久久精品电影网| 最近的中文字幕免费完整| 日韩av不卡免费在线播放| 久久精品夜色国产| 欧美日韩在线观看h| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品久久久久久电影网| 国产日韩欧美在线精品| 一级毛片电影观看| 久久久久久久久久成人| 国精品久久久久久国模美| 三级经典国产精品| 热re99久久国产66热| 大陆偷拍与自拍| 一级毛片我不卡| 天堂中文最新版在线下载| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| 97精品久久久久久久久久精品| 蜜臀久久99精品久久宅男| 色视频www国产| 日本午夜av视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 99热网站在线观看| tube8黄色片| 少妇的逼好多水| 国产成人午夜福利电影在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 久久久久国产网址| 精品久久久精品久久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 青春草国产在线视频| av免费观看日本| 老熟女久久久| 啦啦啦在线观看免费高清www| 成年女人在线观看亚洲视频| 18禁在线播放成人免费| h日本视频在线播放| 最近手机中文字幕大全| 亚洲精品aⅴ在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产熟女午夜一区二区三区 | .国产精品久久| 2021少妇久久久久久久久久久| 美女大奶头黄色视频| 韩国av在线不卡| 国产熟女午夜一区二区三区 | 大陆偷拍与自拍| 日韩亚洲欧美综合| 国产乱人偷精品视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一区二区三区四区激情视频| 人体艺术视频欧美日本| 人妻少妇偷人精品九色| 午夜av观看不卡| 成人二区视频| 日日撸夜夜添| 国产av一区二区精品久久| 国产视频首页在线观看| 大香蕉久久网| 国产精品熟女久久久久浪| 日韩一本色道免费dvd| 婷婷色av中文字幕| 国产成人91sexporn| 青春草视频在线免费观看| 久久ye,这里只有精品| 在线精品无人区一区二区三| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 高清黄色对白视频在线免费看 | 欧美日韩在线观看h| 国产深夜福利视频在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费看不卡的av| 久久青草综合色| 久久久久久久久久人人人人人人| 下体分泌物呈黄色| 欧美日韩视频精品一区| 日本91视频免费播放| 黑人猛操日本美女一级片| 免费看光身美女| 一本久久精品| freevideosex欧美| 高清毛片免费看| 亚洲国产欧美在线一区| kizo精华| 热re99久久国产66热| 在线看a的网站| 韩国高清视频一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲精品久久午夜乱码| 高清午夜精品一区二区三区| 韩国av在线不卡| 少妇人妻 视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲国产精品一区三区| 欧美最新免费一区二区三区| 精品人妻熟女av久视频| av福利片在线| 欧美97在线视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 日日啪夜夜撸| 国产在线一区二区三区精| 午夜久久久在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 插阴视频在线观看视频| 久久久午夜欧美精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 大香蕉久久网| 欧美日韩av久久| 哪个播放器可以免费观看大片| 免费黄频网站在线观看国产| 搡老乐熟女国产| 国产精品一区二区在线观看99| 国产精品一区www在线观看| 免费观看a级毛片全部| 久久久久久久亚洲中文字幕| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 人体艺术视频欧美日本| 国产乱来视频区| 亚洲综合色惰| 久久亚洲国产成人精品v| 99九九在线精品视频 | 亚洲人成网站在线播| 国产精品免费大片| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲国产色片| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 国产一区二区在线观看av| 成人午夜精彩视频在线观看| av卡一久久| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲美女搞黄在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 伦理电影大哥的女人| 精品人妻熟女av久视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 婷婷色综合大香蕉| 欧美97在线视频| 一区二区三区四区激情视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久久久久久大尺度免费视频| 一级片'在线观看视频| 免费看光身美女| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲三级黄色毛片| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品一区二区性色av| 欧美日韩亚洲高清精品| 有码 亚洲区| 国产黄片美女视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 精品久久久久久电影网| 国产精品不卡视频一区二区| 人妻人人澡人人爽人人| 国产精品无大码| 在线观看一区二区三区激情| 日本av手机在线免费观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 一级黄片播放器| 26uuu在线亚洲综合色| 精品亚洲成国产av| 多毛熟女@视频| 亚洲性久久影院| 一区二区三区四区激情视频| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 97超碰精品成人国产| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 乱系列少妇在线播放| 99视频精品全部免费 在线| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 日韩视频在线欧美| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 一本一本综合久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲成人一二三区av| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久6这里有精品| 97超碰精品成人国产| 九色成人免费人妻av| 涩涩av久久男人的天堂| 看非洲黑人一级黄片| 超碰97精品在线观看| 一区二区三区精品91| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| .国产精品久久| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 丝瓜视频免费看黄片| 街头女战士在线观看网站| 亚洲国产色片| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 免费av中文字幕在线| 99久久精品一区二区三区| 五月玫瑰六月丁香| 免费人成在线观看视频色| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 中文欧美无线码| 精品卡一卡二卡四卡免费|