manbet手机版新闻稿

manbet手机版1984年10月17日

manbet手机版瑞典皇家科学院manbet手机版决定将1984年诺贝尔化学奖授予

manbet手机版教授manbet手机版布鲁斯·梅里菲尔德manbet手机版,洛克菲勒大学,美国纽约,

manbet手机版他发展了固体基质化学合成的方法。

manbet手机版总结
manbet手机版R.布鲁斯·梅里菲尔德,洛克菲勒大学教授,1984年被授予诺贝尔化学奖,以表彰他开发了一种简单而巧妙的获取肽和蛋白质的方法。狗万世界杯manbet手机版这种方法在梅里菲尔德自己的研究领域——肽和蛋白质化学领域创造了全新的可能性,在核酸化学领域,其他研究人员也应用了梅里菲尔德的思想。manbet手机版梅里菲尔德的方法极大地促进了生物化学、分子生物学、药理学和医学的发展。manbet手机版这对于新药的开发和基因技术都具有现实意义。manbet手机版梅里菲尔德的方法是将构成蛋白质的众多氨基酸残基中的第一个残基与一种叫做聚合物的特殊物质结合。manbet手机版这种合成方法比用早期方法得到的合成方法更快,得到的最终产物的数量也大得多。

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manbet手机版发生在生物体内的化学反应不是自发的,而是需要催化剂的参与。manbet手机版这些催化剂被称为蛋白质。manbet手机版在生物体中蛋白质形成(生物合成)的第一步是构建一种称为肽的线性分子,由大量氨基酸残基组成。manbet手机版一般来说,这些多肽随后可以通过多种方式进行修饰。manbet手机版大约有20种氨基酸通常用于蛋白质的生物合成,可能的变化数量几乎是无限的。manbet手机版许多调节不同生命过程的激素和其他信号物质也是多肽,但这些化合物含有的氨基酸残基比蛋白质少得多。

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manbet手机版梅里菲尔德用一种既简单又巧妙的方法解决了这个问题。manbet手机版图2manbet手机版)。manbet手机版他将第一个氨基酸通过羧基连接到固体聚合物上。manbet手机版在每个合成步骤之后,副产物和剩余的起始材料可以通过过滤和洗涤聚合物来去除。manbet手机版只有当整个合成完成时,肽才能从聚合物中去除。manbet手机版这种方法的优点是非常可观的。manbet手机版通过用简单的清洗程序取代每个中间产品的复杂隔离程序,节省了大量时间。manbet手机版此外,已证明可以将每一步的收率提高到99.5%或更高,这是使用常规合成方法无法达到的结果。manbet手机版在上述例子中,最终的总收益率将从0.003%增加到61%。manbet手机版最后,该方法也适用于自动化,自动肽合成器现已上市。

manbet手机版梅里菲尔德的方法给肽和蛋白质化学带来了一场革命,现在已经用这种方法合成了数千种不同的肽。manbet手机版这方面的一个里程碑是梅里菲尔德本人和他的同事合成了一种活性酶,核糖核酸酶A。

manbet手机版梅里菲尔德将化合物附着在固体基质上作为起始材料进行多步合成的想法也被用于其他领域。manbet手机版其中最重要的无疑是寡核苷酸的合成,这是杂交DNA研究所需要的。manbet手机版在这种情况下,还有一个自动化的装置,可以编程合成所需的产品已经建立。manbet手机版虽然梅里菲尔德本人没有在这一领域工作过,但很明显,他的思想在这里找到了新的应用。

manbet手机版梅里菲尔德的方法论是一种全新的有机合成方法。manbet手机版它为肽蛋白化学、核酸化学等领域的研究创造了新的可能,极大地促进了生物化学、分子生物学、药理学和医学的发展。manbet手机版这对于新药的开发和基因技术都具有重要的现实意义。

manbet手机版图1。manbet手机版用常规方法合成三肽。manbet手机版HO2C-是羧基,NH2-是氨基。manbet手机版围绕一个基团的圆圈表示它受到保护,因此不能做出反应。

manbet手机版图2。manbet手机版用梅里菲尔德方法合成三肽。

manbet手机版引用本节
manbet手机版MLA风格:新闻稿。manbet手机版NobelPrize.org。manbet手机版诺贝尔奖外联AB 2022。manbet手机版2022年12月31日星期六。manbet手机版< //www.dokicam.com/prizes/chemistry/1984/press-release/ >

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