亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Investigating the interaction mechanism between gliadin and lysozyme through multispectroscopic analysis and molecular dynamic simulations

溶菌酶 醇溶蛋白 化学 氢键 化学工程 动态光散射 疏水效应 纳米颗粒 生物物理学 有机化学 生物化学 分子 面筋 生物 工程类
作者
Jin Chen,Zhuangwei Zhang,Renjie Li,Huihui Li,Hongjin Tang
出处
期刊:Food Research International [Elsevier BV]
卷期号:180: 114081-114081 被引量:15
标识
DOI:10.1016/j.foodres.2024.114081
摘要

The development of stable nanocomplexes based on gliadin and other biopolymers shows potential applications as delivery vehicles in the food industry. However, there is limited study specifically targeting the gliadin-lysozyme system, and their underlying interaction mechanism remains poorly understood. Therefore, the objective of this study was to investigate the binding mechanism between gliadin and lysozyme using a combination of multispectroscopic methods and molecular dynamic simulations. Stable gliadin-lysozyme complex nanoparticles were prepared using an anti-solvent precipitation method with a gliadin-to-lysozyme mass ratio of 2:1 and pH 4.0. The characteristic changes in the UV-visible spectrum of gliadin induced by lysozyme confirmed the complex formation. The analyses of fluorescence, FT-IR spectra, and dissociation tests demonstrated the indispensability of hydrophobic, electrostatic, and hydrogen bonding interactions in the preparation of the composites. Scanning electron microscopy revealed that the surface morphology of the nanoparticles changed from smooth and spherical to rough and irregular with the addition of lysozyme. Furthermore, molecular dynamic simulations suggested that lysozyme bound to the hydrophobic region of gliadin and hydrogen bonding was crucial for the stability of the complex. These findings contribute to the advancement of gliadin-lysozyme complex nanoparticles as an efficient delivery system for encapsulating bioactive compounds in food industry.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
sittingduck完成签到,获得积分10
10秒前
陈哆熙完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Owen应助张张采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
张张发布了新的文献求助10
2分钟前
123发布了新的文献求助10
2分钟前
奇奇苗苗完成签到,获得积分10
3分钟前
Setlla完成签到 ,获得积分10
3分钟前
默默无闻完成签到 ,获得积分10
3分钟前
4分钟前
Copyright应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
123发布了新的文献求助10
4分钟前
zhangchen123完成签到,获得积分10
4分钟前
FashionBoy应助音游采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
生动画笔完成签到,获得积分10
6分钟前
Copyright应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
Copyright应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
6分钟前
科研通AI6.4应助小航采纳,获得10
6分钟前
7分钟前
小航发布了新的文献求助10
7分钟前
bobzhang2026完成签到,获得积分10
7分钟前
7分钟前
j7完成签到 ,获得积分10
7分钟前
音游发布了新的文献求助10
8分钟前
8分钟前
123发布了新的文献求助10
8分钟前
无极微光应助吴彦祖采纳,获得20
9分钟前
斯文败类应助勤恳的背包采纳,获得10
9分钟前
DreamLly完成签到,获得积分10
9分钟前
bdsb完成签到,获得积分10
10分钟前
10分钟前
OK应助科研通管家采纳,获得20
10分钟前
Ava应助Omni采纳,获得10
10分钟前
高分求助中
GL 2 A method for assessing the in-place cleanability of food processing equipment, Fourth Edition, December 2023 3000
Annie Ernaux: De la perte au corps glorieux 600
Writing Systems 500
Understanding Modeling and Simulation of Polymerization Reactions 400
Invited Discussant 63O and 64O 400
A revision of Limenitis helmanni and its related species (Nymphalidae) from Central and South China 400
Direct and Iterative Linear System Solvers 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6827417
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8539213
关于积分的说明 18171175
捐赠科研通 6166135
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3035552
关于科研通互助平台的介绍 2018126
邀请新用户注册赠送积分活动 2012459