本文標題:"磁力共振技術對了解生物過程的結構和動力學"
發布者:yiyi ------ 分類: 行業動態 ------
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磁力共振技術對了解生物過程的結構和動力學
掃描隧道和原子力顯徽鏡
掃描隧道顯微鏡的功能部分是一個單原子的鎢尖頭,它能在樣
品表面掃描。鎢尖端放在距樣品表面上幾個埃的距離,此時電子移
動(形成隧道)通過在尖頭和樣品之間的柵欄,由此可測定樣品表面
電子密度,由于電子密集在原子核外圍,因此測量到電子密度,從
而就可確定某個原子的位置。由于涉及到電子,因此該樣品必須是
導電的。.掃描隧道顯微鏡可以用來研究單晶硅、石墨等材料表面
的原予排列,也可以用來確定DNA鏈甚至噬菌體組分的原始圖象。
原子力顯微鏡,其尖頭放在一個懸臂柱上。懸臂可由于尖頭的
原子力的變化而偏斜。當尖頭在樣品上掃描時,尖頭上的原子與樣
品上的原子的原子力的變動雖然小,但可以通過懸臂的偏斜精確地
測量繪出圖象,由于不需要隧道電子,它可以在原子規模上測定非
導電樣品,從而使我們可以了解更多的生物分子的信息。
磁力共振
磁力共振技術對了解重要生物過程的結構和動力學,仍然是一
種重要的手段,這是別的技術不能代替的。現在和將來它的應用包
括;①確定核酸、蛋白質及復雜寡糖的結構。蛋白質和核酸的空間
結構可以用X一射線晶體衍刺方法測定,但不能在溶液中測定。由
于多聚糖不能結晶,因此不能用X一射線晶體衍射方法測定其結構
。而磁力共振技術可以在溶液中測定DNA、蛋白質、多聚糖的結構
。②測定核酸、蛋白質以及它們相互作用的動力學。磁力共振是研
究象酶與底物的結合,抗體與抗原的結合,受體與配體的結合等動
力學問題的有力手段,而X一射線晶體學則不行。③觀察細胞、組
織和離體器官中的代謝過程。磁力共振能非破壞性地研究代謝途徑
中復雜的相互作用,這是別的任何方法都無法取代的。④醫學上運
用磁力共振,不需要注射放射性物質能夠非侵害性地得到病人的高
分辨率的三維圖象,而且還能用來了解各器官的代謝活力。
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