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本文标题:"磁力共振技术对了解生物过程的结构和动力学"

发布者:yiyi ------ 分类: 行业动态 ------ 人浏览过-----时间:2016-12-29 19:22:23

磁力共振技术对了解生物过程的结构和动力学

 
扫描隧道和原子力显徽镜
 
    扫描隧道显微镜的功能部分是一个单原子的钨尖头,它能在样
品表面扫描。钨尖端放在距样品表面上几个埃的距离,此时电子移
动(形成隧道)通过在尖头和样品之间的栅栏,由此可测定样品表面
电子密度,由于电子密集在原子核外围,因此测量到电子密度,从
而就可确定某个原子的位置。由于涉及到电子,因此该样品必须是
导电的。.扫描隧道显微镜可以用来研究单晶硅、石墨等材料表面
的原予排列,也可以用来确定DNA链甚至噬菌体组分的原始图象。
    原子力显微镜,其尖头放在一个悬臂柱上。悬臂可由于尖头的
原子力的变化而偏斜。当尖头在样品上扫描时,尖头上的原子与样
品上的原子的原子力的变动虽然小,但可以通过悬臂的偏斜精确地
测量绘出图象,由于不需要隧道电子,它可以在原子规模上测定非
导电样品,从而使我们可以了解更多的生物分子的信息。
    磁力共振
    磁力共振技术对了解重要生物过程的结构和动力学,仍然是一
种重要的手段,这是别的技术不能代替的。现在和将来它的应用包
括;①确定核酸、蛋白质及复杂寡糖的结构。蛋白质和核酸的空间
结构可以用X一射线晶体衍刺方法测定,但不能在溶液中测定。由
于多聚糖不能结晶,因此不能用X一射线晶体衍射方法测定其结构
。而磁力共振技术可以在溶液中测定DNA、蛋白质、多聚糖的结构
。②测定核酸、蛋白质以及它们相互作用的动力学。磁力共振是研
究象酶与底物的结合,抗体与抗原的结合,受体与配体的结合等动
力学问题的有力手段,而X一射线晶体学则不行。③观察细胞、组
织和离体器官中的代谢过程。磁力共振能非破坏性地研究代谢途径
中复杂的相互作用,这是别的任何方法都无法取代的。④医学上运
用磁力共振,不需要注射放射性物质能够非侵害性地得到病人的高
分辨率的三维图象,而且还能用来了解各器官的代谢活力。

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