发布时间:2018-12-21 14:29 原文链接: 理化所仿生光控分子马达用于跨膜物质传递研究获进展

  在自然界中,细胞新陈代谢的维持和调节大多是通过跨膜传递蛋白来实现,比如,离子通道和离子泵能够调节细胞内外的离子或者分子的跨膜传输。研究学习模仿这些生物机器和生物马达一直是科学家们追逐的热点。虽然科学家们制备了不同的人工分子机器和人工纳米通道,但是要实现如生物分子机器或者生物分子马达那样精细调控的功能,尚存在很大的挑战。

  近日,中国科学院理化技术研究所仿生智能界面科学中心研究人员在可控跨膜物质输运方面取得一系列进展。在前期工作基础上(J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 4552-4559;J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 16048-16052),研究人员设计并构筑了人工分子马达体系,该体系能够在光驱动下使特定分子在人工纳米孔道中实现选择性传递。该工作以Bacteriorhodopsin-Inspired Light-Driven Artificial Molecule Motors for Transmembrane Mass Transportation 为题发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2018, doi: 10.1002/anie.201809627)上。

  研究人员在聚合物纳米孔孔壁修饰上偶氮苯衍生物分子,发现该体系在紫外光(UV, 365 nm)和可见光(430 nm)同时照射下可以实现将环糊精衍生物选择性地从膜的一侧传递到另外一侧。传递速率能够达到9.5×106±5.21×105个/秒,超过了大部分生物离子通道(>106个/秒)和分子传递载体(~102个/秒)。在该传递过程中,偶氮苯分子的疏水性、可逆光反应以及光驱动翻转-旋转运动在该体系中扮演了过滤器、搅拌器以及传送带的作用,使得环糊精分子能够选择性地在孔道中进行快速传递。该体系有望应用到药物传递或者分离提纯领域。

  以上研究得到科技部纳米科技重点研发计划项目和国家自然科学基金委杰出青年科学基金项目资助。

受菌视紫红质启发的光驱动物质传递体系示意图


相关文章

压力会在分子层面改变心脏功能

美国加州大学戴维斯分校一项新研究揭示,压力不仅影响大脑,还会在分子层面改变心脏功能。相关论文发表于最新一期《分子与细胞心脏病学杂志》。图片来源:物理学家组织网这项研究聚焦于环境与社会压力因素,如噪音、......

科研人员研发出新型仿生离子筛分材料

自然界中,生物离子通道能够精准筛分离子。这激发了研究人员构筑仿生离子筛分材料的灵感。这些材料可以分离一种阳离子跟其他阳离子,也能够将一种阴离子跟其他阴离子分开,广泛应用于化工和环境领域。用于分离阳离子......

中外研究团队利用“分子捕手”为未知化合物“上户口”

化合物结构测定能够帮助人们认识、利用和改进药物和天然产物中的有效成分。由浙江大学、美国得克萨斯大学奥斯汀分校及浙江师范大学、南京大学学者组成的联合研究团队提出“超分子对接”概念,利用“分子捕手”,特异......

科学家发现新型有机金属分子“锫茂”

美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室科学家领导的团队首次发现一种含有锫(Berkelium)的有机金属分子——“锫茂”(Berkelocene),为深入理解物质构成的基本原则开辟了新途径。相关研究论文发表......

我国学者在分子探针活体研究方面取得进展

图(a-c)可级联响应肿瘤微环境的分子组装探针及其研究示意图;(d,e)小鼠模型上原位胰腺癌的荧光成像与信号强度变化在国家自然科学基金项目(批准号:22274074、2137003)等资助下,南京大学......

中国科大成功研发19自由度仿生灵巧手

近日,中国科学技术大学工程科学学院/人形机器人研究院张世武教授、王柳特任教授、金虎副教授与孙帅帅特任教授成功研发了一种具备19自由度的轻质仿生灵巧手,能够复现人手级别的功能,有望服务全球上千万上肢截肢......

科学家研发出可让“大分子”顺利通行的“超级筛子”

近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所的科研团队研发出一种新型材料——ZMQ-1分子筛,解决了传统材料无法处理“大分子”的难题,在促进化工生产更加绿色、高效等方面有广阔应用前景。该成果北京时间12月......

【预约直播】第六届糖复合物研究前沿网络学术大会

——探索生命奥秘新途径为促进我国糖复合物领域的合作交流,加快国内糖科学的发展 ,由中国生物化学与分子生物学会糖复合物专业分会、复旦大学/卫健委糖复合物重点实验室主办 ,分析测试百科......

仿生肢体让患者获得真实感知能力

皮质内植入物帮助英柏瑞控制机械手臂。图片来源:《自然》网站几十年来,科学家一直致力于恢复四肢缺失或瘫痪人士的行动能力,然而,现有的仿生肢体并非尽善尽美。美国匹兹堡大学生物工程师罗伯特·冈特表示,要想真......

这一研究为未来分子电子器件研发提供新方向

近日,电子科技大学光电科学与工程学院教授郑永豪团队在《科学进展》在线发表了最新科研进展。这项研究创新性地提出了“off-siteradicalsinjection”的概念,利用先进的单分子结技术,实现......