最新研究揭示多肽的电性奥秘

   电子传递是活细胞内产生能量的过程,使光合作用和呼吸作用得以实现,并在具有折叠结构的肽中得到了增强。来源:Moeen Meigooni。 研...

  

电子传递是活细胞内产生能量的过程,使光合作用和呼吸作用得以实现,并在具有折叠结构的肽中得到了增强。来源:Moeen Meigooni。

研究人员证实了他们的发现,该发现发表在PNAS,结合了单分子实验、分子动力学模拟和量子力学。

一项新研究表明,具有折叠结构的肽在抑制细胞凋亡感应电流方面比未折叠的同类更有效。贝克曼研究所的研究人员通过实验和模拟展示了这些结构如何影响光合作用和呼吸等过程中的电子传递。这一发现不仅加深了我们对复杂分子结构中电子流的理解,还为开发先进的分子电子设备开辟了新的可能性。

是什么让电子在缩氨酸中出现?根据《美国国家科学院院刊》上的一项新研究,这与折叠结构有关。

电子传递是活细胞内产生能量的过程,使光合作用和呼吸作用得以实现,并在具有折叠结构的肽中得到了增强。贝克曼高级科学技术研究所的跨学科研究人员结合单分子实验、分子动力学模拟和量子力学来验证他们的发现。

“这一发现为电子如何流过更复杂的肽结构提供了新的理解,同时为设计和开发更有效的分子电子器件提供了新的途径,”首席研究员查尔斯·施罗德说,他是伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校材料科学与工程的教授。

蛋白质存在于所有活细胞中,是光合作用、呼吸作用(吸入氧气并排出二氧化碳)和肌肉收缩等细胞活动不可或缺的一部分。

从化学上讲,蛋白质是一长串氨基酸,就像节日彩灯一样,不同的颜色代表不同的氨基酸,比如色氨酸和谷氨酰胺。

在蛋白质最简单的形式(初级结构)中,氨基酸链是平的。然而,氨基酸容易混合;当它们相互作用时,链条会缠结,导致结构崩溃,这被称为蛋白质折叠(或二级结构)。

研究人员提出了一个问题:蛋白质的结构是否以及如何影响其导电能力——现有文献对此没有明确回答。

多肽研究热点

施罗德集团的研究生拉贾什·“里居”·萨马吉达耐心地研究这个蛋白质问题,每次只对一个分子进行实验。然而,Samajdar并没有研究蛋白质,而是专注于多肽,即含有少量氨基酸的蛋白质片段。他表示,在这项研究中,Samajdar使用了含有大约4到5个氨基酸的肽,这使得可以进行更细致的观察。

Samajdar发现了一些令人惊讶的现象:与具有二级结构的折叠肽相比,具有一级结构的伸展肽似乎是更有效的能量导体。肽在不同状态下的明显差异激起了他的好奇心。

“多肽非常灵活。我们感兴趣的是了解电导性质如何变化,当你把它们拉伸时,肽从折叠的二级结构转变为扩展的构象。有趣的是,我看到这两种结构之间有明显的跳跃,每种结构都有不同的电子特性。”

为了验证他的观察结果,萨马吉达找来了莫恩·梅古尼,他是一名研究生研究助理,与贝克曼研究员、教授J.伍德兰·黑斯廷斯和生物化学特聘教授伊马德·塔克霍什德共事。

研究小组用计算机模型模拟了肽的构象行为,证实了Samajdar观察到的结构变化。研究人员与蒙大拿州立大学化学助理教授马丁·莫斯克拉和伊利诺斯州贝克曼研究人员兼化学助理教授尼古拉斯·杰克逊合作,利用量子力学计算证实了这两种离散结构确实与电导率的变化有关。

Samajdar表示:“我们相信,我们的方法结合了单分子实验、分子动力学和量子力学的结构建模,是理解分子电子学的一种非常有力的方法。我们本可以直接走向量子,但我们没有。计算机模拟部分使我们能够研究肽的整个构象空间。”

研究人员的三次检查结果表明,具有折叠二级结构的肽比具有未折叠一级结构的肽具有更好的导电性。他们观察到的特殊二级结构形成了一种叫做310螺旋的形状。

由于这项工作是在多肽上进行的,因此研究结果有助于更好地理解更大、更复杂的蛋白质和其他生物分子中的电子传递,并指出了在半导体等分子电子器件中的应用,这些器件通过在两种不同结构之间切换来工作。

参考文献:“二级结构决定多肽中的电子传递”,作者:Rajarshi Samajdar, Moeen Meigooni,杨浩,李家玲,刘小林,Nicholas E. Jackson, Martín A. Mosquera, Emad Tajkhorshid和Charles M. Schroeder, 2024年7月25日,美国国家科学院院刊。DOI: 10.1073 / pnas.2403324121

本文来自作者[惜蕊]投稿,不代表gadzm号立场,如若转载,请注明出处:https://wap.gadzm.cn/zskp/202508-1457.html

(7)

文章推荐

  • 桑德兰骚乱后,英国警方增派警力以维护秩序

      英国警方在街头增派警力,警告本周末可能出现更多暴力骚乱。在三名年轻女孩遇害后,反移民抗议者焚烧汽车,清真寺也加强了安全措施。本周,在网络上迅速传播的虚假信息称,西北城镇绍斯波特(Southport)杀人事件的嫌疑人是一名激进的穆斯林移民之后,数百人(或数千人参加了伦敦的一次抗议活动

    2025年07月10日
    4
  • 马特在季后赛中将响尾蛇队的安打纪录延续至19场

    凤凰城(美联社)——在周一晚上的世界职业棒球大赛第三场比赛中,KetelMarte在第六局击败JonGray击出一安打,将他的季后赛安打纪录延长到了19场。这位亚利桑那响尾蛇队的二垒手在他的第一次出场中保送,并在他的第二次出场时飞向左边,但他在第六局的一记直线

    2025年07月11日
    5
  • 底特律警方表示无证据支持犹太教堂领袖被杀与反犹太主义有关

      作者:加布里埃拉·波特(路透社)-负责调查底特律犹太教堂领袖被杀事件的官员周一表示,这起案件似乎并非出于反犹太主义,尽管调查仍在继续。底特律警察局局长詹姆斯·怀特(JamesWhite)表示,没有证据表明40岁的萨曼莎·沃尔(Samant

    2025年07月21日
    6
  • 拜登宣布不再参与2024年竞选,未来局势将如何发展?

      路透社华盛顿8月11日电——美国总统拜登周日宣布,他将退出2024年总统选举,这一决定将使美国面临不确定的局面。拜登表示支持副总统卡玛拉·哈里斯成为今年的民主党总统候选人。在拜登做出这一决定之前,路透社采访了布鲁金斯学会的高级研究员、民主

    2025年07月22日
    6
  • 在千人参与的“家庭欢乐日”上,15岁男孩遭枪击身亡,警方紧急寻求公众线索

    @flaminialuck一周前,伦敦西部一名15岁男孩被枪杀,警方再次发出呼吁,要求提供相关信息。7月21日周日晚上7点20分左右,雷内·格雷厄姆在伦敦西部拉德布鲁克格罗夫的埃姆斯利·霍尼曼的愉悦公园被杀。伦敦警察厅表示,四名男子——两名21岁,另

    2025年07月25日
    6
  • 新泻地震后,斗牛精神象征着重建的希望

    新潟长冈,10月23日(时事通讯社)——日本中部的一个村庄在20年前遭受了强烈的地震袭击,现在仍在继续举办传统的斗牛活动,作为该地区重建的象征。“我希望这个社区能通过继续斗牛活下去,”42岁的山本市斗牛协会会长松井富美(TomieMatsui)说。该协会在新泻县长

    2025年07月27日
    5
  • 海军陆战队对遭激流冲击的陆战队员遇难事件进行调查

    美国海军陆战队星期二在韩国东南部的玉川县搜寻失踪人员,此前该地区遭遇强台风袭击雨季和随后的洪水和山体滑坡。(联合通讯社)美国海军陆战队(MarineCorps)周四表示,海军陆战队已对一名海军陆战队员的死亡展开调查。这名陆战队员本周在搜救季风雨受害者的行动中被急流卷

    2025年07月27日
    4
  • 律师称特朗普“无法”支付4.54亿美元的民事欺诈保释金

      特朗普的律师告诉纽约上诉法院,特朗普在上诉期间不可能支付4.54亿美元(4.17亿欧元)民事欺诈判决的全部金额。特朗普的律师在法庭文件中写道,“在目前的情况下,获得全额上诉保证金是不可能的”。特朗普欠下4.568亿美元(4.198亿欧元),加上利息。他和其他被告总共欠下4.673亿

    2025年07月31日
    5
  • 以色列入侵黎巴嫩:更多疑问浮现而非明确答案

    以色列对黎巴嫩的进攻开启了一年前10月7日在加沙开始的战争的新阶段。在黎巴嫩南部发动的地面军事入侵扩大了冲突的战线和地区影响,到目前为止,冲突一直集中在加沙地带。与黎巴嫩的对峙给以色列军队星期一发动的行动带来了更多的疑问,而不是确定性。以色列军队星期一越过边界进入其北部邻国黎巴嫩。

    2025年08月15日
    6
  • 分析实测“小程序万能麻将开挂”(必胜开挂神器)

    >亲,小程序万能麻将开挂这款游戏原来确实可以开挂,详细开挂教程1、起手看牌2、随意选牌3、控制牌型4、注明,就是全场,公司软件防封号、防检测、 正版软件、非诚勿扰。2022首推。全网独家,诚信可靠,无效果全额退款,本司推出的多功能作 

    2025年08月16日
    0

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 惜蕊
    惜蕊 2025年08月04日

    我是gadzm号的签约作者“惜蕊”!

  • 惜蕊
    惜蕊 2025年08月04日

    希望本篇文章《最新研究揭示多肽的电性奥秘》能对你有所帮助!

  • 惜蕊
    惜蕊 2025年08月04日

    本站[gadzm号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 惜蕊
    惜蕊 2025年08月04日

    本文概览:   电子传递是活细胞内产生能量的过程,使光合作用和呼吸作用得以实现,并在具有折叠结构的肽中得到了增强。来源:Moeen Meigooni。 研...

    联系我们

    邮件:gadzm号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们