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    青島能源所首次實現蛋白質中范德華作用的定量解析

    蛋白質是生命體重要組成成分和生命活動的重要執行者,在蛋白質中存在多種非共價相互作用協同工作進而穩定蛋白質結構及實現蛋白質的功能。其中,范德華作用是一種不可忽視的作用力。通常范德華作用可以根據蛋白質中結構參數如側鏈基團之間的距離來推斷,但是在科學實驗中實現定量測量十分困難。 J-耦合常數的檢測為研究范德華力提供了新的信息,理論計算方面已有相關報道,但直接的實驗檢測還未能實現。中國科學院青島生物能源與過程研究所蛋白質設計研究組研究出一種新的核磁共振方法,通過檢測蛋白質甲基基團碳原子與其它脂肪族側鏈碳原子之間的跨范德華力的J-耦合常數,首次實現了對蛋白質中范德華作用的定量解析。相關研究成果已發表于《美國化學會志》雜志上(JACS 2018,140: 3194.)。 該研究以IgG結合蛋白質GB3為研究對象,通過對亮氨酸、異亮氨酸和纈氨酸的甲基進行[13C, 1H]選擇性標記(對其它氨基酸進行[13C, 2H]標記),設計HM......閱讀全文

    范德華力的分類

    范德華力又可以分為三種作用力:誘導力、色散力和取向力。色散力色散力色散力(dispersion force 也稱“倫敦力”)所有分子或原子間都存在。是分子的瞬時偶極間的作用力,即由于電子的運動,瞬間電子的位置對原子核是不對稱的,也就是說正電荷重心和負電荷重心發生瞬時的不重合,從而產生瞬時偶極。色散力

    法科學家首次直接測量原子間范德華力

      據物理學家組織網7月9日(北京時間)報道,法國國家科學研究中心的研究人員在最新一期《物理評論快報》上撰文指出,他們首次直接對兩個原子間的范德華力進行了測量,另外,測量中使用的技術也可用于制造在量子計算機中非常有用的量子邏輯門。   范德華力是中性原子之間通過瞬間靜電相互作用產生的弱作

    新方法能更精確計算大分子間范德華力

      奧地利維也納理工大學科學家對以往計算分子間作用力的方法進行了改進,新方法在計算大分子之間的范德華力時更加精確。相關研究成果發表于新一期《自然·通訊》。  從壁虎爬墻,到氮氣在-196℃時液化,許多日常現象都離不開范德華力的作用。范德華力的精確計算在材料科學、藥物研發等領域至關重要。無論是理解藥物

    范德華力和分子作用力是一個意思嗎?

    范德華力(又稱分子作用力)產生于分子或原子之間的靜電相互作用。其能量計算的經驗方程為:U =B/r12- A/r6?(對于2 個碳原子間,其參數值為B =11.5 ×10-6?kJ·nm12/mol ;A=5.96 × 10-3?kJ·nm6/mol;不同原子間A、B 有不同取值)當兩原子彼此緊密靠

    范德華方程的簡介

    范德華方程(van der Waals equation)是范德瓦耳斯方程的另一種翻譯,簡稱范氏方程,是荷蘭物理學家范德瓦耳斯(van der Waals,又譯“范德華”、“凡德瓦耳”)于1873年提出的一種實際氣體狀態方程。

    范德華方程的定義

    范德華方程是荷蘭物理學家范德瓦耳斯(van der Waals,又譯“范德華”、“凡德瓦耳”)于1873年提出的一種實際氣體狀態方程。范德華方程是對理想氣體狀態方程的一種改進,特點在于將被理想氣體模型所忽略的氣體分子自身大小和分子之間的相互作用力考慮進來,以便更好地描述氣體的宏觀物理性質。

    青島能源所首次實現蛋白質中范德華作用的定量解析

      蛋白質是生命體重要組成成分和生命活動的重要執行者,在蛋白質中存在多種非共價相互作用協同工作進而穩定蛋白質結構及實現蛋白質的功能。其中,范德華作用是一種不可忽視的作用力。通常范德華作用可以根據蛋白質中結構參數如側鏈基團之間的距離來推斷,但是在科學實驗中實現定量測量十分困難。   J-耦合常數的檢測

    科學家制備范德華異質結

    北京高壓科學研究中心研究員李闊、鄭海燕課題組通過偶氮苯分子晶體的高壓拓撲聚合反應,首次合成了有序的范德華碳氮納米帶異質結。相關結果3月16日發表于《美國化學會志》。圖片來源:《美國化學會志》范德華異質結是由兩種或兩種以上具有不同化學成分、結構或性質的材料通過范德華力結合而成的人工納米結構,因其獨特的

    設計單分子范德華作用指南針

      研究要點:  1.設計了一種單分子范德華作用指南針  2.實現了沸石孔道內的單分子真實成像,對范德華相互作用進行了分子尺度的詮釋。  五千年前,中國人發明指南針。  指南針中,被磁化的指針可以與地磁場對準,從而確定南、北方向,這可能是最早用來測量電磁場分布的原理。  單分子檢測難題  基于類似的

    廣東開發出新型層狀范德華異質結構碘化鉍

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497863.shtm

    新型能動量匹配范德華異質結紅外探測器出世

     近日,中國科學院上海技術物理研究所胡偉達、苗金水團隊與北京大學彭海琳團隊合作,提出將動量匹配和能帶匹配(能動量匹配)的范德華異質結應用于紅外探測,結果表明該器件設計可顯著提高二維材料紅外探測器量子效率,為研制高量子效率紅外探測器提供了新方法。相關研究成果以Momentum-matching and

    二維范德華材料助力室溫自旋邏輯研究獲突破

    近日,松山湖材料實驗室自旋量子材料與器件課題組與北京大學、北京航空航天大學、華南師范大學和大灣區大學合作,在國家重點研發計劃、國家自然科學基金等項目的資助下,在二維范德華材料助力室溫自旋邏輯研究方面取得新突破。相關成果發表于《納米快報》(Nano Letters)。近年來,依靠縮小器件尺寸和增大集成

    原子力顯微鏡在蛋白質研究中的應用

    原子力顯微鏡能夠在溶液中觀察生物大分子的結構并可以達到納米級分辨率和能夠在近生理的環境中對生物樣品的活性過程進行跟蹤觀察的兩大優勢分別對膜蛋白的結構和蛋白質積累、解聚的過程進行了研究.共分為四部分,第一部分是引言,主要介紹原子力顯微鏡的誕生和技術特點,在此基礎上,對電鏡、核磁共振、x射線晶體衍射和原

    把蛋白質注入精子或可改善不育男性生育力

      (倫敦訊)英國科學家發現,把一種特定蛋白質注入到人類精子中,能幫助不育男性改善生育能力。   據英國廣播公司(BBC)報道,加的夫大學醫學院的科學家發現,在受孕過程中,精子會把一種叫做PLC-zeta(PLCz)的重要蛋白質,轉移給卵子。這種蛋白質能夠讓卵子活化,卵子活化才能開始胚胎

    原子力顯微鏡對蛋白質的觀測研究介紹

      對于蛋白質,原子力顯微鏡的出現極大的推動了其研究進展。原子力顯微鏡可以觀察一些常見的蛋白質,諸如白蛋白,血紅蛋白,胰島素及分子馬達和噬菌調理素吸附在圖同固體界面上的行為,對于了解生物相溶性,體外細胞的生長,蛋白質的純化,膜中毒有很大幫助。例如,Dufrene 等利用AFM 考察了吸附在高分子支撐

    科研人員發現近室溫制備范德華塊體材料新方法

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519360.shtm范德華塊體材料,如六方氮化硼和石墨,在導熱和高溫結構材料等領域有重要應用。然而這類范德華塊體材料通常需要在高于1000攝氏度的高溫下燒結制備、能耗巨大。3月15日,清華大學深圳國際研究

    中國科大在二維器件范德華接觸研究中取得進展

    近日,我校合肥微尺度物質科學國家研究中心曾華凌教授、物理學院喬振華教授和化學與材料科學學院邵翔教授在二維電學器件范德華接觸研究中取得新進展,展示了一種制備二維電學器件的“全堆疊”技術,優化了二維材料與金屬電極之間的界面接觸,為二維電學器件的制備提供了一種高效、高質量且高穩定性的普適方法。相關研究成果

    科研人員發現近室溫制備范德華塊體材料新方法

    范德華塊體材料,如六方氮化硼和石墨,在導熱和高溫結構材料等領域有重要應用。然而這類范德華塊體材料通常需要在高于1000攝氏度的高溫下燒結制備、能耗巨大。3月15日,清華大學深圳國際研究生院與中國科學院深圳先進技術研究院、中國科學院金屬研究所、深圳理工大學(籌)合作團隊的成果發表于《自然—材料》。研究

    研究發現!理想的超滑體系大晶格失配范德華異質界面

      當前,因摩擦和磨損導致的能源損耗約占人類能源總消耗的三分之一。實現極低摩擦可以降低能源消耗,延長機械壽命。超滑(superlubliricty)定義為兩個固體表面接觸時摩擦力接近于零(摩擦系數小于10-3)的狀態,自上世紀九十年代被發現以來一直是摩擦學的前沿研究方向。結構超滑(structura

    我國學者在范德華異質結器件研究方面取得重要進展

    ? ? ? ? ? ?圖1. 非對稱范德華異質結器件結構示意圖圖2.(a)非對稱范德華異質結器件在不同外界電場條件下的光電流;(b)器件工作為非易失性存儲和可編程整流器時的特性曲線。  在國家自然科學基金項目(項目編號:61625401、61474033,61574050)等資助下,國家納

    -Cell:Lin28a型蛋白質有自愈力或可治癌癥

      據美國僑報網11月10日報道,最近,《細胞》雜志發表文章,稱研究發現一種名叫Lin28a的蛋白質,這種蛋白質能夠有助于組織的修復,這將對治療癌癥有積極作用。   研究表明,那些會產生Lin28a型蛋白質的老鼠,其毛發會比普通的老鼠長得更快,如果這種老鼠的耳朵被刺傷,則幾乎能夠完全愈合。而攜帶這

    酶的活性位點的作用

    酶的活性位點通常是蛋白質表面一個能夠讓底物結合和嵌入的凹陷或裂隙,底物通常通過不同的相互反應結合位點上與現存的氨基酸結合,如:氫鍵、離子鍵、范德華力相互作用或偶極-偶極相互作用。例如,底物可能通過氫鍵結合在絲氨酸殘基上,也可通過離子鍵結合在天冬氨酸殘基上,或通過范德華力結合在苯丙氨酸殘基上。這些結合

    酶的活性位點的定義

    酶的活性位點通常是蛋白質表面一個能夠讓底物結合和嵌入的凹陷或裂隙,底物通常通過不同的相互反應結合位點上與現存的氨基酸結合,如:氫鍵、離子鍵、范德華力相互作用或偶極-偶極相互作用。例如,底物可能通過氫鍵結合在絲氨酸殘基上,也可通過離子鍵結合在天冬氨酸殘基上,或通過范德華力結合在苯丙氨酸殘基上。這些結合

    超聲波裂解細胞會不會破壞蛋白質相互作用

    會。蛋白質相互作用一般是以范德華力和氫鍵的形式維持,超聲波的能量足以破壞以上兩種鍵能。

    取向力、誘導力、色散力的關系

    極性分子與極性分子之間,取向力、誘導力、色散力都存在;極性分子與非極性分子之間,則存在誘導力和色散力;非極性分子與非極性分子之間,則只存在色散力。這三種類型的力的比例大小,決定于相互作用分子的極性和變形性。極性越大,取向力的作用越重要;變形性越大,色散力就越重要;誘導力則與這兩種因素都有關。但對大多

    蛋白質的吸附性質和親和力有什么區別

    材料表面蛋白質吸附的影響因素:蛋白質(濃度、速度、分子大小、親和性、結構重組) ; 材料表面(理化性質、疏水性、荷電特性、形貌、機械性質、電學性質) 特點: (1)蛋白質在表面的濃度比它以前所在的溶液中的濃度大得多。 (2)蛋白質在表面和 溶液中是完全不同的兩種狀態,在表面狀態稱為被吸附態。 (3)

    蛋白質的吸附性質和親和力有什么區別

    材料表面蛋白質吸附的影響因素:蛋白質(濃度、速度、分子大小、親和性、結構重組) ; 材料表面(理化性質、疏水性、荷電特性、形貌、機械性質、電學性質) 特點: (1)蛋白質在表面的濃度比它以前所在的溶液中的濃度大得多。 (2)蛋白質在表面和 溶液中是完全不同的兩種狀態,在表面狀態稱為被吸附態。 (3)

    關于球狀蛋白質的簡介

      球狀蛋白質,一類蛋白質,其多肽鏈所盤繞的立體結構為不同程度的球狀分子,多肽鏈是通過鏈內的次級鍵,如氫鍵、鹽鍵、二硫鍵、疏水作用和范德華力來維系其空間結構的。球狀蛋白質有多種多樣的生物功能,它溶于水且溶于稀的中性鹽溶液中,如中性鹽濃度過高,即從溶液中析出.這種現象稱為鹽析。加熱也能使之沉淀或凝固.

    球狀蛋白質的概念和生理功能介紹

    球狀蛋白質,一類蛋白質,其多肽鏈所盤繞的立體結構為不同程度的球狀分子,多肽鏈是通過鏈內的次級鍵,如氫鍵、鹽鍵、二硫鍵、疏水作用和范德華力來維系其空間結構的。球狀蛋白質有多種多樣的生物功能,它溶于水且溶于稀的中性鹽溶液中,如中性鹽濃度過高,即從溶液中析出.這種現象稱為鹽析。加熱也能使之沉淀或凝固.血清

    測量蛋白質的方法紫外吸收法

    蛋白質及其降解產物的芳香環殘疾,在紫外區內對一定波長的光具有選擇性吸收作用。在次波長下(280nm),光吸收程度與蛋白質濃度成直線關系,因此,通過測定蛋白質溶液的吸光度,并參照事先用凱氏定氮法測定蛋白質含量的標準樣所做的標準曲線,即可求出樣品蛋白質含量。考馬斯亮藍G-250是一種蛋白質染料,與蛋白質

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