以单个生物分子为基本研究对象的单分子生物物理学是当前分子生物学的热点领域。本项目进一步完善我们研制的单分子磁镊装置,在单分子水平研究三类典型分子马达(包括translocase SpoIIIE,helicase UvrD和recombinase Rad51)与DNA底物的相互作用,定量测量这些分子马达的速度、步距、酶反应动力学等重要生化参数以及这些参数随外力的变化,并据此分析这些分子马达的工作机理、提出马达工作的分子模型。此外,我们还要将单分子荧光成像技术集成到我们发明的磁镊中去,将单分子操纵与单分子成像技术结合起来,更直接、更准确地研究分子马达的工作机理。在前述单分子操纵研究的基础上,进一步研究SpoIIIE在DNA上运动的取向性和Rad51-ssDNA复合物与dsDNA上互补链段的结合问题。本项目应用物理学方法与思路探讨分子马达的工作机理,将为分子马达的定量生物学研究提供基础数据。
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数据更新时间:2023-05-31
萃取过程中微观到宏观的多尺度超分子组装 --离子液体的特异性功能
非牛顿流体剪切稀化特性的分子动力学模拟
四川盆地东部垫江盐盆三叠系海相钾盐成钾有利区圈定:地球物理和地球化学方法综合应用
岩石/结构面劣化导致巴东组软硬互层岩体强度劣化的作用机制
基于油楠(Sindora glabra)转录组测序的SSR分子标记的开发
用磁镊单分子技术研究DNA与拓扑异构酶相互作用的机理
全内反射增强单分子磁镊装置
单分子光镊技术研究HIV-1逆转录酶的分子马达机制
核小体结构的组装动力学:单分子磁镊技术的新探索