某些生物大分子在执行其生理功能时伴随着振动频率较低的运动模式(低于50波数)变化,研究和探讨生物大分子体系的这些低频振动的根源以及它们是如何参与生物大分子的生理功能的实现等问题在理论和实验上均具有重要的意义,一直是人们关注的热点。超快激光和超快光谱技术的发展为研究蛋白质等生物大分子中存在的这种低频振动提供了新的实验手段,可以用来测量低至零频率附近的低频振动。本项目通过对两种重要的蛋白质分子溶菌酶和糜蛋白酶在不同实验状态下(固态、薄膜、水合、水溶液、丙三醇或海藻糖做溶剂等)以及变温条件下进行飞秒 相干光谱的测量,全面获得这两种蛋白质分子的低频振动光谱信息(频率、相位、强度、衰减速率等),以及相关因素的影响,探讨这些低频振动的根本来源,以及它们在执行生理功能时的作用,为确立生物大分子体系中的结构-功能关系提供新的实验证据和理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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