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  • 化學所在生物分子馬達組裝體性能調控方面取得新進展

    以活性生物大分子為構筑基元,利用分子組裝策略設計與構建仿生體系,模擬或調控生命體基本單元的結構和功能,已成為化學與生命科學交叉的前沿和熱點。生命體活動所必需的能量來源是三磷酸腺苷(ATP),一般情況下由旋轉生物分子馬達蛋白ATP合酶在跨膜質子梯度勢的推動下合成。 在國家自然科學基金委、科技部和中國科學院的支持下,中科院化學研究所膠體、界面與化學熱力學重點實驗室研究員李峻柏課題組長期致力于生物分子馬達ATP合酶的分子組裝與應用研究,并取得了系列進展。該研究團隊將ATP合酶與光系統II、人工光酸分子或量子點進行共組裝,實現了對自然界葉綠體結構的有效模擬和功能的大幅度提升(ACS Nano 2016, 10, 556; ACS Nano 2017, 11, 10175; ACS Nano 2018, 12, 1455; Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1706557; Angew. Chem. Int.......閱讀全文

    《細胞》:分子馬達鑄造記憶

    科學家找到了將經歷與認知聯系起來的分子機制 大腦如何形成一次記憶?通常,我們的經歷和相互作用會以某種方式在大腦中留下烙印,然而神經細胞究竟是如何改變它們的連接從而形成記憶,卻一直是個未解之謎。如今,科學家表示,他們找到了將經歷與認知聯系起來的分子機制,而這一切似乎全部要歸功于一臺微小的分子發動機。

    參與細胞移動分子馬達介紹

    分子馬達(Motorprotein)是一類蛋白質,它們的構象會隨著與ATP和ADP的交替結合而改變, ATP水解的能量轉化為機械能 ,引起馬達形變,或者是它和與其結合的分子產生移動。就是說,分子馬達本質上是一類ATP酶。例如肌肉中的肌球蛋白(Myosin)會拉動粗肌絲向中板移動,引起肌肉收縮。而另外

    《應用化學》-中科院化學所-生物分子馬達組裝

    近日,在中國科學院、科技部和國家自然科學基金委的支持下,膠體、界面與化學熱力學院重點實驗室的研究人員與德國馬普膠體界面研究所合作在生物分子馬達的分子組裝方面取得新進展,研究工作發表在近期出版的德國《應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed. (2007, 46, 6996-7000))

    美華裔學者發現新“分子馬達”

      4月15日,美國肯塔基大學藥學院教授郭培宣(Peixuan Guo)研究組公布了他們在“分子馬達”領域的新成果。   分子馬達是DNA、RNA分子在細胞內進行物理運動的重要機制。更重要的是,生物學家認為,這一理論指出了納米藥物的發展潛力。迄今為止,科學家已經發現了分子馬達運動的兩種形式,即“線

    能做工的DNA-分子馬達面世

    一項7月20日發表于《自然》的研究中,物理學家用DNA鏈構建了一個分子級馬達,并可通過“擰緊”DNA“彈簧”來儲存能量。該技術為旨在尋找合成化學和藥物遞送等領域應用的“DNA折紙術”提供了新技巧。研究團隊成員之一、德國慕尼黑工業大學的生物物理學家Hendrik Dietz指出,這不是第一個以DNA為

    化學所在生物分子馬達組裝及其應用研究方面獲進展

      自然界的細胞生命活動主要是通過生物分子馬達協同運動來完成。近年來,以活性生物分子馬達為構筑基元,利用分子組裝技術,構建復雜的類細胞器結構,能很好地模擬細胞內的物質傳遞、能量轉化和信息存儲,已成為化學與生命科學交叉的研究熱點。組裝的生物分子馬達雜化體系增強光轉換效率  在國家自然科學基金委、科技部

    Cell子刊:分子馬達遭遇的“劫匪”

      美國西北大學醫學院的科學家們發現,皰疹病毒能夠“劫持”人體細胞中的分子馬達,從而快速入侵神經系統。文章發表在Cell旗下的Cell Host & Microbe雜志上。   該研究團隊在免疫和微生物學副教授Gregory Smith的領導下,發現皰疹病毒通過病毒蛋白VP1/2與動力蛋白

    化學所在生物分子馬達組裝體性能調控方面取得新進展

      以活性生物大分子為構筑基元,利用分子組裝策略設計與構建仿生體系,模擬或調控生命體基本單元的結構和功能,已成為化學與生命科學交叉的前沿和熱點。生命體活動所必需的能量來源是三磷酸腺苷(ATP),一般情況下由旋轉生物分子馬達蛋白ATP合酶在跨膜質子梯度勢的推動下合成。  在國家自然科學基金委、科技部和

    人造分子馬達——“DNA折紙”的標志牌

    物理學家已經完全用DNA鏈建造了一個分子尺度的馬達,并通過纏繞DNA“彈簧”來存儲能量。德國慕尼黑工業大學的生物物理學家Hendrik Dietz說,這不是第一個DNA納米馬達,但它“肯定是第一個真正執行可測量機械工作的”,他的團隊在7月20日的《Nature》雜志上報告了這一結果。這項技術增加了越

    世界首個單分子電動馬達在美問世

      據美國物理學家組織網9月5日(北京時間)報道,美國塔夫斯大學文理學院化學家用單個丁基甲基硫醚分子,制造出世界上第一個電動分子馬達,其旋轉方向和速率都能實時監控,有望為醫療、工程等領域的微型器械提供動力。研究論文發表在9月4日的《自然·納米技術》上。   該電動分子馬達僅1納米寬,打破了現有最小

    Nature:首個使用DNA折疊法制造的分子馬達問世!

    7月25日消息,最新一期《自然》雜志于近日發表論文稱,科學家在首次成功使用DNA折疊法制造出了一款分子馬達。這種由遺傳物質制成的新型納米馬達可以自我組裝并將電能轉換為動能,可以開關,還能通過施加電場控制其轉速和旋轉方向,未來有望用于驅動化學反應。據介紹,研究人員借助DNA折疊術構建了一個能工作的納米

    基于量子點的單分子熒光示蹤技術揭示分子馬達的行走...

    基于量子點的單分子熒光示蹤技術揭示分子馬達的行走機制在生物體內,分子馬達參與肌肉收縮、胞質運輸、DNA轉錄以及有絲分裂等一系列重要的生命活動。在執行上述功能過程中,分子馬達需要借助ATP水解釋放的能量,完成在細胞骨架上的特定運行軌跡。因此,關于分子馬達沿著細胞骨架的行走機制的研究,對于深刻認識分子馬

    物理所利用超高精度單分子熒光研究分子馬達步進機理

      從測量角度看,實驗科學的發展就是一個不斷提高測量精度的過程。精度提高一步,科學就前進一步。這一點在分子生物物理中也不例外。有一類生物分子,一般稱為分子馬達,利用ATP水解產生的能量做軌道運動,完成其重要功能。以DNA解旋酶為例,一般的理解是:解旋酶消耗一個ATP,打開一對堿基,并沿著DNA向前移

    中科院上海應物所酶分子馬達單分子研究獲進展

      中科院上海應用物理研究所研究人員實現了對界面酶分子的單分子實時熒光成像,并且發現酶分子的趨向運動是平動與轉動的競爭平衡結果。相關成果日前發表于《美國化學會志》。  液體中的分子通常作無規則的布朗運動。而對于有催化活性的酶分子而言,它們可利用酶促反應過程中釋放的能量驅動其自身運動。但酶分子是否存在

    上海應物所在單分子酶促反應分子馬達研究中獲進展

      近日,中國科學院上海應用物理研究所研究人員實現了對界面酶分子的單分子實時熒光成像。上海應物所在單分子酶促反應分子馬達研究中獲進展  通過對運動軌跡的分析發現酶分子的趨向運動(Chemotaxis)是平動與轉動的競爭平衡結果,相關工作發表在Journal of the American Chemi

    上海應物所在單分子酶促反應分子馬達研究中獲進展

      近日,中國科學院上海應用物理研究所研究人員實現了對界面酶分子的單分子實時熒光成像,通過對運動軌跡的分析發現酶分子的趨向運動(Chemotaxis)是平動與轉動的競爭平衡結果,相關工作發表在Journal of the American Chemical Society上。   液體中的分子通常

    《納米快報》:譚蔚泓小組制備出光能分子納米馬達

      近日,國際學術期刊《納米快報》(Nano Letters)在線報道了一種新型的由光子驅動的“分子納米馬達”。這種單分子馬達將光能高效地轉變成機械力,不僅能將光能的利用率從過去的10%提高到25%以上,還沒有人們所憂慮的在其過程中所產生的環境污染問題。   據介紹,分子馬達可以為未來的納米器

    亞洲蟾蜍威脅馬達加斯加生物

    ? 亞洲蟾蜍是馬達加斯加島上的一種入侵物種,正威脅著島上獨特的生物多樣性。圖片來源:Benjamin Marshall2014年,人們在馬達加斯加最大的海港發現了一種有毒的入侵物種——在亞洲常見的蟾蜍。保護生物學家迅速拉響了警報,警告說該入侵物種可能會摧毀這個非洲島嶼上獨特的生物多樣性,其

    亞洲蟾蜍威脅馬達加斯加生物

    亞洲蟾蜍是馬達加斯加島上的一種入侵物種,正威脅著島上獨特的生物多樣性。 圖片來源:Benjamin Marshall 2014年,人們在馬達加斯加最大的海港發現了一種有毒的入侵物種——在亞洲常見的蟾蜍。保護生物學家迅速拉響了警報,警告說該入侵物種可能會摧毀這個非洲島嶼上獨特

    浙大科學家研究分子馬達-解釋病毒為何能穩定復制

      一個組裝中的病毒的示意圖。綠色為外殼,淡黃色為DNA鏈,紅色即分子馬達。   也許你還對2016年諾貝爾化學獎的主角“分子機器”記憶猶新:3位科學家以人工方法創造了世界“最小機器”,而仿照的對象正是大自然中千姿百態的分子機器。在我們體內,就存在許多生物分子機器,它們把化學能轉變為機械能,從而為

    DNA聚合酶分子馬達精確動態工作機理研究獲進展

      從細胞最基本的各種功能原件開始,進而精確認識其動態工作機理,是認識生命、有效干預生命過程的第一步。隨著冷凍電鏡技術的發展,蛋白質靜態晶體結構可高效獲取,為突破生命科學認知局限提供便利。解析蛋白質分子內部復雜部件的動態反應機理,是生命科學未來亟須解決的難題。明晰DNA/RNA聚合酶等馬達分子精確動

    化學所成功實現分子馬達在蛋白微膠囊表面的組裝

    在科技部、國家自然科學基金委和中國科學院的支持下,膠體、界面與化學熱力學院重點實驗室的研究人員在旋轉分子馬達的分子仿生組裝方面取得新進展,研究工作發表在近期出版的Adv. Mater. (2008, 20, 601-605) 上。 細胞生長代謝的整個過程需要能量,絕大多數情況下能量由ATP的高

    利用光控分子馬達實現對于細胞通訊的高精度調控

      Nat Cell Biol封面文章 | 利用光控分子馬達實現對于細胞通訊的高精度調控  人體由數十萬億的細胞組成,其正常生理活動的維持需要細胞間物質和信號傳遞的精準協調,而如此高精度的信號傳遞很難以單純的信號因子順濃度梯度擴散進行闡釋。近些年有越來越多的證據表明,細胞會形成類似于神經元的細胞膜突

    量子點標記技術實現分子馬達在活細胞的示蹤

    基于量子點的單分子熒光示蹤技術,對于體外研究分子馬達在細胞骨架上的行走模式具有重要意義。目前對于細胞內分子馬達運動特性的研究,是通過對內吞體、黑素體等細胞器的示蹤而間接實現的。這些細胞器通過分子馬達運輸,因此,對細胞器的運動監測可間接分析分子馬達的運動特性。巴黎第六大學Giovanni Capp

    液壓馬達的特點

     液壓馬達是液壓系統的一種執行元件,它將液壓泵提供的液體壓力能轉變為其輸出軸的機械能(轉矩和轉速)。   液壓馬達亦稱為油馬達,主要應用于注塑機械、船舶、起揚機、工程機械、建筑機械、煤礦機械、礦山機械、冶金機械、船舶機械、石油化工、港口機械等。   從能量轉換的觀點來看,液壓泵與液壓馬達

    一項新研究對分子馬達蛋白如何參與瘧疾傳播提供理解

    諾丁漢大學的科學家們在了解瘧疾寄生蟲如何分裂和傳播疾病方面取得了重大突破,這可能是在幫助預防世界上最大的致命感染之一方面向前邁出的重要一步。瘧疾仍然是全世界最致命的寄生蟲病,每年約有2.41億例,50多萬人死亡。它是由一種叫做瘧原蟲的單細胞寄生蟲引起的,這種寄生蟲是由雌性按蚊叮咬取血時在人與人之間傳

    理化所仿生光控分子馬達用于跨膜物質傳遞研究獲進展

      在自然界中,細胞新陳代謝的維持和調節大多是通過跨膜傳遞蛋白來實現,比如,離子通道和離子泵能夠調節細胞內外的離子或者分子的跨膜傳輸。研究學習模仿這些生物機器和生物馬達一直是科學家們追逐的熱點。雖然科學家們制備了不同的人工分子機器和人工納米通道,但是要實現如生物分子機器或者生物分子馬達那樣精細調控的

    北京出入境研發出微生物“馬達”快檢技術

    課題研發人員在進行業務研討  俗話說,病從口入。有時人們在外面吃飯鬧個肚子,最多去醫院,買點消炎藥就算了,根本不會想到這可能是由于致病微生物引起的食物中毒事件。對于老百姓來說,微生物引起的食源性疾病其實就在身邊。  但很多時候,看不見的微生物經常會隱匿于食物和各種環境中,稍不留神就可能遭到它們的襲擊

    氣動馬達的相關選擇

       氣動馬達目前在國內工業自動化領域憑著防爆、無極調速、使用隨意性大,特別適應高溫潮濕、易燃易爆等電機不適用場合等特性已被廣泛應用。    氣動馬達的分類及選擇    1.葉片式馬達    在相同功率下,葉片式馬達比活塞式馬達體積更小,重量更輕、價格更低。    由于設計、制造簡單,使其可

    齒輪泵馬達特點

      1 結構緊湊、體積小、重量輕  由鋁合金制造前蓋、中間體、后蓋,合金鋼制造的齒輪和鋁合金制造的壓力板等零部件組成,前、后蓋內各壓裝兩個DU軸承,DU材料是齒輪泵的理想軸承材料,可大大提高齒輪泵的壽命。  2.工作可靠  壓力板是徑向和軸向壓力補償的主要元件,可以減輕軸承載荷和自動調節齒輪泵軸向間

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