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光子能通过自身特殊力组成“分子”

概念示意图显示:在特定条件下,光子能组合成一种“双原子分子”的状态。中间哑铃型代表两个光子以波的形式结合在一起,间隔一定距离。 以往人们认为,《星球大战》中绝地武士用的光剑是磁场约束下的等离子体,而不是由光子构成。一个由美国国家标准与技术研究所(NIST)和马里兰州多家大学科学家组成的研究团队最近发现,无质量的光粒子可以通过自身特殊的力结合成一种“分子”,虽然还达不到光剑的程度,却向着用光构造物体迈进了一步。 2013年,来自哈佛大学、加州理工大学和麻省理工学院的科学家合作发现了一种方法,成功在光飞行过程中把两个光子结合在一起,使其中一个“坐”在另一个上面,形成重叠。该实验被认为是一项突破,因为此前还没人能把单个光子结合。 新发现建立在以往多个团队的研究基础之上。据物理学家组织网近日报道,NIST与同行团队联合,从理论上证明了只需调整结合过程中的几个参数,光子就会“肩并肩”地彼此间隔一定距离飞行,就......阅读全文

光子能通过自身特殊力组成“分子”

  概念示意图显示:在特定条件下,光子能组合成一种“双原子分子”的状态。中间哑铃型代表两个光子以波的形式结合在一起,间隔一定距离。  以往人们认为,《星球大战》中绝地武士用的光剑是磁场约束下的等离子体,而不是由光子构成。一个由美国国家标准与技术研究所(NIST)和马里兰州多家大学

高效测量多个生物分子结合参数

方案优势       MicroCal Auto-iTC200集MicroCal iTC200的高灵敏度—量热仪的核心—和唾手可得的自动化于一身,以满足繁忙的研究和药物发现实验室的生产力需求。 系统直接测量生物化学结合过程中释放或吸收的热量,然后计算出结合亲和力(KD)、化学计量(n)、

诱骗RNA结合蛋白不与癌细胞中的天然RNA分子结合

  科学家也开始变得“狡猾”,开始用欺骗来对抗癌症。希伯莱大学的研究人员发明了一种诱饵,可以阻止癌症用于转移的RNA结合蛋白。  近年来,RNA结合蛋白在肿瘤生长中起着重要作用已经成为不争的事实。这些蛋白在所有细胞中都很活跃,尤其是在癌细胞中,它们与RNA分子结合,加速癌细胞的生长。不幸的是,目前还

可见光双光子激发及多焦点激光扫描的结合(二)

在此基础上,实验对海拉细胞中的高尔基体(mTFP1)和纤颤蛋白(EGFP)进行了在体成像,见图3(j)-(n),青色为mTFP1,绿色为EGFP,实验中两种荧光蛋白同时成像,最终采用光谱分离法将不同蛋白的荧光信号分离出来。图4 海拉细胞在体延时三维观察高尔基体的成像结果后续还进行了海拉细胞的活体高尔

可见光双光子激发及多焦点激光扫描的结合(一)

对活体生物样品的三维观测是了解细胞功能的重要方法之一。目前已有的三维荧光成像技术包括光片显微成像技术、晶格光照明技术以及激光扫描显微成像技术(如共聚焦显微镜及双光子显微镜)等。其中激光扫描显微镜利用旋转盘可以进行多焦点的激光扫描,提高时间分辨率,而且有利于减少活细胞成像中的光损伤。本篇文献主要实现了

氨基酸脱水缩合分子结合方式

  氨基酸分子结合的方式是由一个氨基酸分子的羧基(—COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(—NH2)结合连接,同时脱去一分子水,这种结合方式叫做脱水缩合。连接两个氨基酸分子的(—NH—CO—)其中左数的第二个“—”是叫做肽键的化学键,具有部分双键性质。  其中生成的水分子中的氢来自于氨基和羧基  以此

蛋白质与生物小分子结合

生物大分子,首先先说一下什么是生物大疯子,生物大分子指的是作为生物体内主要活性成分的各种分子量达到上万或更多的有机分子.高相对分子量的生物有机化合物(生物大分子)主要是指蛋白质、核酸以及高相对分子量的碳氢化合物.常见的生物大分子包括蛋白质、核酸、多糖.但是,这只是相对的说法,这个定义只是概念性的,与

一次测量所有分子结合参数

      方法/原理/步骤         icroCal Auto-iTC200采用等温滴定量热法测量各种分子相互作用中所涉及的结合亲和力和热力学参数。   等温滴定量热法(ITC)的原理     等温滴定量热仪测量两个分子相互作用时产生的热量变化。当相互作用的分子由

关于蛋白与分子的结合的讨论

Docking相关A:新手想问一下,docking结果怎么判断小分子和蛋白产生了结合呀,形成了疏水键或氢键吗?B:打分越低越好,一般会设置一个已知的配体用来做参照,或者说用来检验参数是否合理。A:我是选择了有配体的蛋白,处理了蛋白和分子后进行docking,得到这个结果。B:只要比这个配体的打分低,

单分子单光子发射及其源阵列首次清晰展示

  记者从中国科学技术大学获悉,该校单分子科学团队的董振超研究小组,通过发展与扫描隧道显微镜(STM)相结合的单光子检测技术和分子光电特性调控手段,首次清晰地展示了空间位置和形貌确定的单个分子在电激励下的单光子发射行为及其单光子源阵列。国际学术期刊《自然·通讯》9月18日发表了这项成果。  单光子源