蛋白质中电荷转移相关问题的理论研究

被引量 : 0次 | 上传用户:mkl119
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
电荷转移(包括电子转移和空穴转移)广泛存在于各种生命活动中,如呼吸作用、光合作用、新陈代谢、生物固氮、细胞信号传导等。由于过剩电子在体相液态介质中的动力学行为涉及到大气化学、生物化学、物理和医学等领域的一些基本现象,受到人们的广泛关注。研究表明,生命体系中存在着大量的蛋白质,其中包含的蛋白质骨架和二级结构在过剩电子转移过程中发挥着重要的作用。我们课题组之前的研究表明,一些常见的蛋白质二级结构如α-螺旋,310-螺旋,环状结构等均可以作为蛋白质长程电荷转移的中继站来调节电子转移和空穴转移。相关的从头算
其他文献
当今社会已经步入“风险社会”。自20世纪80年代迄今,风险沟通研究发展已经走过30余年。本文通过对文献资料的回顾分析,从不同的学科视角、研究方法,发现并总结出风险沟通效
酶催化反应因具有催化效率高、反应条件温和等优点,在日常生活和工农业业生产中被广泛应用。然而,由于酶促反应体系的复杂性,目前从实验上检测反应过程中的中间体和过渡态的结构还十分困难,对酶反应机理的认知主要是根据动力学和突变试验来推测。随着量子化学理论方法和计算机技术的不断发展,以量子化学为基础的理论与计算化学可以从原子水平上研究化学反应的过程,给出酶催化反应的详细机理、能量关系及决速步骤等信息,在研究
固定化是学术研究与工业应用的重要科学问题与难题。生物识别分子的高效固定是开发高性能生物传感器关键步骤。生理凝血过程中,血液中纤维蛋白原通过凝血酶切反应形成纤维蛋白纤维,后者聚集形成三维网状结构并包裹大量血液中共存物(血小板等),最终形成凝胶状复合物以达到凝血目的。纤维蛋白纤维具有一系列优异性能,如强粘附性、高多孔率、生物相容性好、表面基团丰富等,可望开发为高性能载体用于高效固定生物活性分子、纳米材
本文结合近代农药微胶囊化制备方法,传统小分子单体聚合方法,新型的生物降解大分子络合法,对用海藻酸钠等生物可降解性大分子作为壁材,对氟硅唑等农药微胶囊化的缓释性能做了研究。本文研究工作主要有以下三个方面。首先,对微球的制备手段及特点进行分析,采用乳化固化法制备微球。考察了壁材的浓度、乳化过程的时间温度、固化过程的时间温度、机械搅拌速度和机械搅拌时间、表面活性剂的用量和种类、油相和水相的比例等因素对微
学位
钛的氧化物如二氧化钛,是最重要的半导体材料之一,在光催化、光伏电池、光/电致变色、光子晶体、表面涂层以及传感器等方面具有非常重要的应用价值。钛氧簇合物是由多个钛原子通过桥氧连接而成的纳米尺寸的分子,是一种分子形式的钛氧化合物,在自下而上(bottom-up)策略构建有机-无机杂化纳米材料和太阳能的开发利用中具有潜在的应用。众所周知,溶胶凝胶法是合成过渡金属氧化物纳米材料的最基本和最重要的方法,而钛