English
新闻公告
More
化学进展 1996, Vol. 8 Issue (02): 98- 前一篇   后一篇

• 综述与评论 •

作为信息分子的糖类

王克夷   

  1. (中国科学院上海生物化学研究所 上海 200031)
  • 收稿日期:1995-02-01 修回日期:1995-05-01 出版日期:1996-06-24 发布日期:1996-06-24

Carbohydrates as Informational Molecules

Wang Keyi   

  1. (Shanghai Institute of Biochemistry,Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200031, China)
  • Received:1995-02-01 Revised:1995-05-01 Online:1996-06-24 Published:1996-06-24

糖生物学是生物化学中最后一个重大的研究前沿。糖类研究的复杂性在于其结构的复杂多变, 但是近年来对糖类结构, 特别是糖复合物中的糖部分的测定取得了很大进展。糖结构的复杂性, 也使糖类成为携带着最大信息量的生物分子。作为信息分子的糖类在生物体内发挥多方面的生物作用: 决定了分子的抗原性和细胞的表型; 在很多生理和病理过程中起了关键的识别作用; 也可作为动态和时空调节的信号。

Glycobiology is the last important frontier in biochemistry. Complexity of carbohydrate research is due to the variety of the structure. In last few years, the determination of carbohydrate structure, especially the carbohydratemoiety of glycocon jugates has been developed rapidly. On the other hand, owing to complexity of structures, carbohydrates become biomolecules carrying large amounts of information. As informational molecules, carbohydrates play essential roles in living organisms, including determination of antigenecity of molecules and phenotype of cells, recognition in many physiological and pathological events, and as signals of dynamic regulations and of regulation on time and space.

中图分类号: 

()

[ 1 ] Rademacher T W , Parekh R B, Dwek R A , Ann. Rev. Biochem. , 1988, 57, 785~ 818.
[ 2 ] Sharon N , Complex Carbohydrates: Their Chemistry , Biosynthesisand Function, Addison-Wesley,1975.
[ 3 ] Sharon N , Lis H, Scientific American, 1993, 268 (1) , 74~ 81.
[ 4 ] Lee Y C, Anal. Biochem. , 1990, 189 (2) , 151~ 162.
[ 5 ] 高桥礼子, 糖蛋白质糖锁研究法, 学会出版? ó ? - , 1989.
[ 6 ] Edge C J , Rademacher T W , Woromald M R, Parekh R B, Butter T D, Wing D R, Dwek R A ,Proc. Natl. Acad. Sci. USA , 1992, 89 (14) , 6338~ 6342.
[ 7 ] Yamamoto F, Clausen H, White T , Marken J , Harkomori S, Nature, 1990, 345 (6272) , 229~ 233.
[ 8 ] Clausen H, Hakomori S, V ox Sang , 1989, 56 (1) , 1~ 20.
[ 9 ] Furukawa K, Trends Glycosci. Glycotechnol. , 1990, 2 (6) , 243~ 252.
[10 ] McEver R P, Curr. Opinion Immunol. , 1994, 6 (1) , 75~ 84.
[11 ] von Itzstein M , Wu W Y, Kok G B, Pegg M S, Dyason J C, Jin B, Phan T V , Smythe M L , White H F, Oliver S W , Colman P M , Varghese J N , Ryan D M , Woods J M , Bethell R C, Hotham V J ,Cameron J M , Penn C R, Nature, 1993, 363 (6428) , 418~ 423.
[12 ] Shur B D, Curr. Opin. Cell Biol. , 1993, 5 (5) , 854~ 863.
[13 ] Eggens I, Fenderson B, Toyokuni T , Dean B, Stroud M , Hakomori S, J. Biol. Chem. , 1989, 264(16) , 9476~ 9484.
[14 ] Fenderson B A , Trends Glycosci. Glycotechnol. , 1993, 5 (24) , 271~ 285.
[15 ] Darvill A , Augur C, Bergmann C, Carlson R W , Cheong J J , Eberhard S, Hahn M G, Lo V M Marfa V , Meyer B, Mohnen D, O ’Neill M A , Spiro M D,van Halbeek H, York W S, Albersheim P, Glycobiology , 1992, 2 (3) , 181~ 198.
[16 ] Vijn I,das Neves L ,van Kammen A , Franssen H, Bisseling T , Science, 1993, 260 (5115) , 1764~1765.
[17 ] Bourin M , Lindahl U , Biochem. J. , 1993, 289 (2) , 313~ 330.
[18 ] Tyrrell D J , Ishihara M , Rao N , Horne A , Kiefer M C, Stauber G B, Lam L H, Stack R J , J. Biol. Chem. , 1993, 268 (7) , 4684~ 4689.
[19 ] Haltiwanger R S, Kelly W G, Roquemore E P, Blomberg M A , Dong L Y D, Kreppel L , Chou T Y,Hart GW , Biochem. S oc. Trans. , 1992, 20 (2) , 264~ 269.
[20 ] Smythe C, Caudwell F B, Fersuxon M , Cohen P, EM BO J. , 1988, 7 (9) , 2681~ 2686.
[21 ] Stanley P, Glycobiology , 1992, 2 (2) , 99~ 107.
[22 ] Dahms N M , Lobel P, Kornfeld S, J. Biol. Chem. , 1989, 264 (21) , 12115~ 12118.
[23 ] Chrispeels M J , Hartl P M , Strum A , Faye L , J. Biol. Chem. , 1986, 261 (22) , 10021~ 10024.
[24 ] Baenziger J U , Kumar S, Brodbeck R, Smith P L , Beranek M C, Proc. Natl. Acad. Sci. USA ,1992, 89 (1) , 334~ 338.
[25 ] Loh Y P, Gainer H, FEB S Lett. , 1978, 96 (2) , 269~ 272.
[26 ] Ashwell G, Morell A G, Adv. Enzym ol. , 1974, 41, 99~ 128.
[27 ] O kamoto M , Nakai M , Nakayama C, Yanagi H, Matsui H, Noguchi H, Namiki M , Sakai J , Kadota K, Fukui M , Hara H, Arch. Biochem. Biophys. , 1991, 286 (2) , 562~ 568.
[28 ] Barondes S H, The Lectins: Properties, Functions and Applications in Biology and Medicine (eds.Liener I E, Sharon N , Goldstein I J ) , Academic Press, New York, 1986, 468~ 491.
[29 ] Nowak T P, Haywood P L , Barondes S H, Biochim. Biophys. Res. Commun. , 1976, 68 (3) , 650~657.

[1] 李立清, 郑明豪, 江丹丹, 曹舒心, 刘昆明, 刘晋彪. 基于邻苯二胺氧化反应的生物分子比色/荧光探针[J]. 化学进展, 2022, 34(8): 1815-1830.
[2] 周天瑜, 王彦博, 赵翌琳, 李洪吉, 刘春波, 车广波. 水相识别分子印迹聚合物在样品预处理中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(5): 1124-1135.
[3] 赵丹, 王昌涛, 苏磊, 张学记. 荧光纳米材料在病原微生物检测中的应用[J]. 化学进展, 2021, 33(9): 1482-1495.
[4] 傅力, 张怀伟, 叶玮婷, 叶辰, 林正得. 固态电分析化学及其植物研究[J]. 化学进展, 2021, 33(8): 1440-1449.
[5] 任春平, 聂雯, 冷俊强, 刘振波. 反应型次氯酸荧光探针[J]. 化学进展, 2021, 33(6): 942-957.
[6] 张晗, 丁家旺, 秦伟. 基于多肽识别的电化学生物传感技术[J]. 化学进展, 2021, 33(10): 1756-1765.
[7] 张开宇, 高国伟, 李延生, 宋钰, 温永强, 张学记. DNA水凝胶在生物传感中的应用和发展[J]. 化学进展, 2021, 33(10): 1887-1899.
[8] 张丹维, 王辉, 黎占亭. 芳香大分子和超分子螺旋管构筑及其功能[J]. 化学进展, 2020, 32(11): 1665-1679.
[9] 张瀚予, 刘萌, 武霞, 刘苗, 熊德彩, 叶新山. 光电驱动的糖化学反应[J]. 化学进展, 2020, 32(11): 1804-1823.
[10] 袁跃华, 朱永军, 胡伟, 秦君, 田茂忠, 冯锋. 基于小分子的铜离子与汞离子双识别荧光探针[J]. 化学进展, 2019, 31(4): 550-560.
[11] 周中高, 元洋洋, 徐国海, 陈正旺, 李梅. 糖基氮杂环卡宾及其过渡金属配合物的合成与催化性能[J]. 化学进展, 2019, 31(2/3): 351-367.
[12] 闫吉军, 康传清*, 高连勋. 阴离子-萘四酸双酰亚胺相互作用及其应用[J]. 化学进展, 2018, 30(7): 902-912.
[13] 王梅祥*. 新型大环超分子化学:从杂杯芳烃到冠芳烃——纪念黄志镗先生诞辰90周年[J]. 化学进展, 2018, 30(5): 463-475.
[14] 唐雨平, 何艳梅, 冯宇, 范青华. 基于大环主体化合物的不对称超分子催化[J]. 化学进展, 2018, 30(5): 476-490.
[15] 罗钧, 郑炎松. 手性杯芳烃及其超分子手性[J]. 化学进展, 2018, 30(5): 601-615.
阅读次数
全文


摘要

作为信息分子的糖类