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  • 單分子動力學研究闡釋UvrD解旋酶的工作機理

    解旋酶是一種常見的馬達蛋白,它以核酸單鏈為軌道沿著核酸鏈定向移動,并利用ATP水解提供的能量打開互補的核酸雙鏈, 獲得單鏈。解旋酶在DNA的復制、修復、重組以及轉錄等代謝過程都起著重要作用。但是人們迄今還沒有完全理解解旋酶的解旋機制。單分子操縱技術幫助人們在單分子水平定量研究解旋酶的解旋動力學,是研究解旋酶分子機制的高端技術。大腸桿菌UvrD解旋酶是具有在DNA單鏈上由3′至 5′方向行走極性的解旋酶,有4個子功能域。關于UvrD各個子功能域的功能、它的解旋機制、特別是其有效的工作模式一直是爭論的焦點(Cell,127(2006)1349; Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 9(2008)391)。......閱讀全文

    單分子動力學研究闡釋UvrD解旋酶的工作機理

      解旋酶是一種常見的馬達蛋白,它以核酸單鏈為軌道沿著核酸鏈定向移動,并利用ATP水解提供的能量打開互補的核酸雙鏈, 獲得單鏈。解旋酶在DNA的復制、修復、重組以及轉錄等代謝過程都起著重要作用。但是人們迄今還沒有完全理解解旋酶的解旋機制。單分子操縱技術幫助人們在單分子水平定量研究解旋酶的解旋動力學,

    單分子動力學研究闡釋UvrD解旋酶的工作機理

      解旋酶是一種常見的馬達蛋白,它以核酸單鏈為軌道沿著核酸鏈定向移動,并利用ATP水解提供的能量打開互補的核酸雙鏈, 獲得單鏈。解旋酶在DNA的復制、修復、重組以及轉錄等代謝過程都起著重要作用。但是人們迄今還沒有完全理解解旋酶的解旋機制。單分子操縱技術幫助人們在單分子水平定量研究解旋酶的解旋動力學,

    單分子動力學研究闡釋UvrD解旋酶的工作機理

    解旋酶是一種常見的馬達蛋白,它以核酸單鏈為軌道沿著核酸鏈定向移動,并利用ATP水解提供的能量打開互補的核酸雙鏈, 獲得單鏈。解旋酶在DNA的復制、修復、重組以及轉錄等代謝過程都起著重要作用。但是人們迄今還沒有完全理解解旋酶的解旋機制。單分子操縱技術幫助人們在單分子水平定量研究解旋酶的解旋動力學,是研

    單分子動力學研究闡釋UvrD解旋酶的工作機理:

    解旋酶是一種常見的馬達蛋白,它以核酸單鏈為軌道沿著核酸鏈定向移動,并利用ATP水解提供的能量打開互補的核酸雙鏈, 獲得單鏈。解旋酶在DNA的復制、修復、重組以及轉錄等代謝過程都起著重要作用。但是人們迄今還沒有完全理解解旋酶的解旋機制。單分子操縱技術幫助人們在單分子水平定量研究解旋酶的解旋動力學,是研

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    單分子熒光分析技術揭示解旋酶作用機制

      類似解旋酶的蛋白與核酸相互位置的轉變具有重要的細胞生物學意義,但是至今科學家們還并不清楚這個過程如何解開DNA結合蛋白,而且這一過程的基本特征迄今為止仍然倍受爭議。 DNA修復指雙鏈DNA上的損傷得到修復的現象,這個過程可能使DNA結構恢復原樣,重新能執行它原來的功能,DNA修復是探索生命的一個

    單分子熒光分析技術揭示解旋酶作用機制

      類似解旋酶的蛋白與核酸相互位置的轉變具有重要的細胞生物學意義,但是至今科學家們還并不清楚這個過程如何解開DNA結合蛋白,而且這一過程的基本特征迄今為止仍然倍受爭議。 DNA修復指雙鏈DNA上的損傷得到修復的現象,這個過程可能使DNA結構恢復原樣,重新能執行它原來的功能,DNA修復是探索生命的一個

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