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
基于余量谐波平衡的两质点动力学系统振动频率与响应分析
空气电晕放电发展过程的特征发射光谱分析与放电识别
粘土矿物参与微生物利用木质素形成矿物-菌体残留物的结构特征研究
极区电离层对流速度的浅层神经网络建模与分析
结合多光谱影像降维与深度学习的城市单木树冠检测
基于化学反应飞秒相干控制的飞秒时间分辨相干Raman光谱仪的研制
飞秒瞬态光谱测量和相干控制研究新型光敏剂咔咯能量转移和电荷转移过程
分子转动振动波包的飞秒激光调控
飞秒相干控制选择激发Raman光谱及其应用