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浙大科学家研究分子马达解释病毒为何能稳定复制

一个组装中的病毒的示意图。绿色为外壳,淡黄色为DNA链,红色即分子马达。 也许你还对2016年诺贝尔化学奖的主角“分子机器”记忆犹新:3位科学家以人工方法创造了世界“最小机器”,而仿照的对象正是大自然中千姿百态的分子机器。在我们体内,就存在许多生物分子机器,它们把化学能转变为机械能,从而为种种生命运动提供能量。浙江大学科学家日前的一项发现,揭示了病毒复制过程中能量稳定来源的奥秘,进一步加深了人们对生物分子机器的认识,成果发表于著名期刊《科学进展》。 病毒利用宿主来复制自己,其DNA链和外壳是分别复制的,病毒要把这两者组装起来才能最终完成复制。DNA链条的长度可达外壳尺寸的上千倍,组装过程就像把一段很长的尼龙绳硬塞进一个乒乓球里,可想而知需要耗费很大的力气。病毒产生了一种生物分子机器——分子马达来提供把DNA链塞入外壳内所需要的机械力。科学家很好奇这种分子马达何以能持续维持稳定结构。浙大定量生物中心与物理系的周如鸿......阅读全文

浙大科学家研究分子马达 解释病毒为何能稳定复制

  一个组装中的病毒的示意图。绿色为外壳,淡黄色为DNA链,红色即分子马达。   也许你还对2016年诺贝尔化学奖的主角“分子机器”记忆犹新:3位科学家以人工方法创造了世界“最小机器”,而仿照的对象正是大自然中千姿百态的分子机器。在我们体内,就存在许多生物分子机器,它们把化学能转变为机械能,从而为

DNA复制叉稳定机制研究

   解开50年谜题  “DNA复制错误主要来自DNA复制叉的不稳定。”孔道春对《中国科学报》说,“揭示checkpoint调控维持停顿复制叉稳定的核心分子机制,找到DNA复制叉不稳定的原因,人们就可以有的放矢,在疾病筛查、靶向药物开发方面做很多工作。甚至可以在增强DNA稳定性方面有所作为,如果能让

《细胞》:分子马达铸造记忆

科学家找到了将经历与认知联系起来的分子机制 大脑如何形成一次记忆?通常,我们的经历和相互作用会以某种方式在大脑中留下烙印,然而神经细胞究竟是如何改变它们的连接从而形成记忆,却一直是个未解之谜。如今,科学家表示,他们找到了将经历与认知联系起来的分子机制,而这一切似乎全部要归功于一台微小的分子发动机。

参与细胞移动分子马达介绍

分子马达(Motorprotein)是一类蛋白质,它们的构象会随着与ATP和ADP的交替结合而改变, ATP水解的能量转化为机械能 ,引起马达形变,或者是它和与其结合的分子产生移动。就是说,分子马达本质上是一类ATP酶。例如肌肉中的肌球蛋白(Myosin)会拉动粗肌丝向中板移动,引起肌肉收缩。而另外

中科院上海应物所酶分子马达单分子研究获进展

  中科院上海应用物理研究所研究人员实现了对界面酶分子的单分子实时荧光成像,并且发现酶分子的趋向运动是平动与转动的竞争平衡结果。相关成果日前发表于《美国化学会志》。  液体中的分子通常作无规则的布朗运动。而对于有催化活性的酶分子而言,它们可利用酶促反应过程中释放的能量驱动其自身运动。但酶分子是否存在

物理所利用超高精度单分子荧光研究分子马达步进机理

  从测量角度看,实验科学的发展就是一个不断提高测量精度的过程。精度提高一步,科学就前进一步。这一点在分子生物物理中也不例外。有一类生物分子,一般称为分子马达,利用ATP水解产生的能量做轨道运动,完成其重要功能。以DNA解旋酶为例,一般的理解是:解旋酶消耗一个ATP,打开一对碱基,并沿着DNA向前移

苏州系统医学研究所发现抑制寨卡病毒体内复制分子物

  3月15日,国际知名期刊《免疫》(Immunity)杂志在线发表了苏州系统医学研究所牵头在寨卡病毒方面的研究成果,报道了25-羟基胆固醇对寨卡病毒感染所致疾病具有明确的保护效果。该研究由苏州系统医学研究中心苏州系统医学研究所牵头,与军事医学科学院微生物流行病研究所、中科院遗传发育所和美国加利福尼

生酮饮食究竟为何能减肥? 科学家有了新解释

  “四月不减肥,七月徒伤悲”,随着夏日的到来,人们在脱去厚重棉服的同时,对于“减肥”的关注日益高涨。人为什么变胖?什么饮食方式最有利于减肥?这些问题总是困扰着众多“减肥族”。  在多种饮食减肥法中,低碳饮食是很多人的最爱。采取高脂肪高蛋白但极低碳水化合物含量的膳食模式,能够起到良好的减重效果,这样

法国发明特效分子阻止艾滋病病毒复制

法国国家科学研究中心10月26日宣布,该中心科学家研制成功了一种新的化学分子,可以非常有效地抑制艾滋病病毒在被感染细胞中复制,这为治疗艾滋病患者特别是已对传统艾滋病药物产生抗药性的患者打开了新的思路。   20多年来,科学界发明了许多种抗艾滋病病毒的药物。   医生在治疗艾滋病患者时,往往采用“鸡

一种合成分子能阻止AIDS病毒复制

  包括来自西班牙的大学(其中之一是瓦伦西亚大学)和研究中心的科学家组成的一个跨学科团队,已经成功设计了一个小的合成分子,能够连接到AIDS病毒的遗传物质上,阻止其进行复制。   由瓦伦西亚圣比森特马蒂尔天主教大学的 José Gallego带领的一个研究团队,在世界上首次获得了这项研究成果,