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高压NMR在蛋白质结构和动力学研究中的应用
被引量:
2
1
作者
李华
Yuji O.KAMATARI
+1 位作者
Ryo KITAHARA
kazuyuki akasaka
《波谱学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期1-26,共26页
与温度一样,压力是基本的热力学变量.蛋白质在溶液中是多种构象的热力学平衡体.在不同的温度和压力等条件下,蛋白质包括折叠构象、变性构象以及各种中间体在内的不同构象的存在频率各不相同.当用压力作为扰动时,由于这些构象的偏摩尔体...
与温度一样,压力是基本的热力学变量.蛋白质在溶液中是多种构象的热力学平衡体.在不同的温度和压力等条件下,蛋白质包括折叠构象、变性构象以及各种中间体在内的不同构象的存在频率各不相同.当用压力作为扰动时,由于这些构象的偏摩尔体积不同,它们的存在频率便会因而发生变化,加压可将平衡向具有较小偏摩尔体积的方向移动.因此,利用高压核磁共振(NMR)技术,不仅可以研究高压对蛋白质结构和动力学的影响,还可以通过改变压力,在更为广泛的构象空间研究蛋白质结构和动力学.例如,利用平衡体系在加压时向体积小的构象方向移动这一特性,能够对在常压下因其存在频率低而难于检测、但在高压下因其体积小而存在频率增加了的构象进行深入研究,而这些构象往往与蛋白质的功能密切相关.该篇综述首先介绍了高压在蛋白质科学研究中的历史、有关概念和高压NMR技术;其次,结合实例,阐述高压NMR技术在蛋白质结构、折叠以及动力学研究中的应用;最后,对高压NMR技术在蛋白质研究中的应用前景进行展望.
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关键词
高压核磁共振(high-pressure
NMR)
蛋白质结构
蛋白质动力学
偏摩尔体积
体积波动
低激发态
下载PDF
职称材料
题名
高压NMR在蛋白质结构和动力学研究中的应用
被引量:
2
1
作者
李华
Yuji O.KAMATARI
Ryo KITAHARA
kazuyuki akasaka
机构
中国科学院上海生命科学研究院
Life Science Research Center
College of Pharmaceutical Sciences
Graduate School of Life and Environmental Sciences
出处
《波谱学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期1-26,共26页
基金
国家自然科学基金资助项目(31470734)
文摘
与温度一样,压力是基本的热力学变量.蛋白质在溶液中是多种构象的热力学平衡体.在不同的温度和压力等条件下,蛋白质包括折叠构象、变性构象以及各种中间体在内的不同构象的存在频率各不相同.当用压力作为扰动时,由于这些构象的偏摩尔体积不同,它们的存在频率便会因而发生变化,加压可将平衡向具有较小偏摩尔体积的方向移动.因此,利用高压核磁共振(NMR)技术,不仅可以研究高压对蛋白质结构和动力学的影响,还可以通过改变压力,在更为广泛的构象空间研究蛋白质结构和动力学.例如,利用平衡体系在加压时向体积小的构象方向移动这一特性,能够对在常压下因其存在频率低而难于检测、但在高压下因其体积小而存在频率增加了的构象进行深入研究,而这些构象往往与蛋白质的功能密切相关.该篇综述首先介绍了高压在蛋白质科学研究中的历史、有关概念和高压NMR技术;其次,结合实例,阐述高压NMR技术在蛋白质结构、折叠以及动力学研究中的应用;最后,对高压NMR技术在蛋白质研究中的应用前景进行展望.
关键词
高压核磁共振(high-pressure
NMR)
蛋白质结构
蛋白质动力学
偏摩尔体积
体积波动
低激发态
Keywords
high-pressure NMR, protein structure, protein dynamics, partial molar volume,volume fluctuation, low-lying excited state
分类号
O482.53 [理学—固体物理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高压NMR在蛋白质结构和动力学研究中的应用
李华
Yuji O.KAMATARI
Ryo KITAHARA
kazuyuki akasaka
《波谱学杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2016
2
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