manbet手机版新闻稿

manbet手机版1982年10月18日

manbet手机版瑞典皇家科学院manbet手机版决定将1982年诺贝尔化学奖授予

manbet手机版博士学位。manbet手机版艾伦克鲁格manbet手机版英国剑桥MRC分子生物学实验室

manbet手机版因他发展了晶体电子显微镜,并阐明了具有重要生物学意义的核酸-蛋白质复合物的结构。

manbet手机版描绘生命的组成部分

manbet手机版生命是一种化学现象。manbet手机版生物是宇宙中所有化学系统中最复杂的。manbet手机版与我们周围的死物质相比,生命的特点是高度有序和有组织。manbet手机版细胞的组成部分在很大程度上是巨分子(大分子),其中成千上万的原子占据着每种物质在空间上特有的独特排列。manbet手机版细胞还包含有序的结构,细胞器,这是不同大分子的大聚集物,许多重要的生化功能都与这种分子聚集物有关。manbet手机版例如,遗传的化学机制定位于细胞核,而其他细胞器,如线粒体,是细胞的发电站,通过燃烧产生能量。

manbet手机版生物化学的目标是在化学结构的基础上解释生物功能。manbet手机版因此,生物化学研究的一个重要步骤是分离和确定细胞大分子成分及其形成的功能聚集体的结构。manbet手机版纯化学物质通常可以以晶体的形式得到,在这种晶体中,组成原子和分子的位置以周期性的方式重复,在这种情况下,有一种通用的方法可以确定其结构。manbet手机版这种方法是基于对特定模式的解释,当x射线以周期性的排列从原子中散射时,就会产生特定的模式。manbet手机版x射线衍射原理是古老的,并被授予了manbet手机版诺贝尔物理学奖manbet手机版已经在1915年。manbet手机版直到很久以后,这种方法才充分发展起来,可用于测定生物大分子的结构。manbet手机版Max Perutz和John kenddrew被授予manbet手机版1962年诺贝尔化学奖manbet手机版用x射线衍射研究蛋白质的结构。

manbet手机版复杂的分子聚集物,如膜、肌肉纤维和染色体,通常不能得到高度有序的、适合用x射线衍射测定结构的三维晶体。manbet手机版获得今年诺贝尔化学奖的亚伦·克鲁格(Aaron Klug)开发了一种测定生物功能分子聚集体结构的方法。manbet手机版他的技术是基于电子显微镜和衍射法原理的巧妙结合。

manbet手机版电子显微镜长期以来一直被用来获得生物物体的二维图像。manbet手机版然而,该方法给出结构清晰图像的能力受到几个因素的限制。manbet手机版生命分子主要是由光原子组成的,这使得这幅画缺乏对比。manbet手机版增加对比度可以通过长时间的曝光来实现,但这就带来了结构被辐射破坏的危险。manbet手机版相反,通常通过重金属“染色”来改善对比度,这也会导致结构扭曲。

manbet手机版克鲁格已经证明,看似缺乏对比的生物物体的图片往往包含大量的结构信息,这些信息可以通过对原始图片的数学处理得到。manbet手机版他的方法使电子显微镜图像的质量非常低的辐射剂量,不使用重金属染色。manbet手机版通过这种方法,样品的变化被最小化,因此高分辨率的电子显微镜图像是原始生物结构的真实再现。manbet手机版该方法只给出样本的二维投影,但Klug已经证明,通过收集几个不同投影方向的图片,可以获得物体的三维重建。

manbet手机版克卢格法使得在高分辨率下确定功能重要的分子聚集体的结构成为可能。manbet手机版克鲁格本人主要研究核酸和蛋白质之间的复合体,蛋白质是生命的关键物质。manbet手机版一种核酸,DNA,是细胞核染色体中遗传性状的载体,它与特定的蛋白质组蛋白形成巨大的复合体。manbet手机版在病毒中发现了不那么复杂的核酸-蛋白质复合物,可以说病毒是没有自己细胞的遗传物质。manbet手机版Klug使用了整个结构化学的武器库,包括他自己的方法,来研究几种病毒的结构,例如烟草花叶病毒(TMV)。manbet手机版他的结构研究表明,TMV含有一长串核酸,通过与多达2130个相同的蛋白质分子相互作用,以螺旋的形式排列。manbet手机版克鲁格的结构研究也给出了病毒粒子由其核酸和蛋白质组成的混合物形成的详细图像。manbet手机版通过这种方式,他阐明了一个非常重要的生化原理,即由分子成分自发形成复杂的功能分子聚集体。

manbet手机版细胞核的dna -蛋白质复合物,染色质,在细胞分裂时浓缩成染色体。manbet手机版在一个特定的细胞中,DNA中只有一部分遗传信息被转录,这一事实也一定与染色质的结构变化有关。manbet手机版因此,染色质结构的知识对于理解细胞的控制功能是非常重要的。

manbet手机版染色质是一个太大的分子聚合体,即使用Klug法也不能直接进行结构测定。manbet手机版然而,在他的同事们的帮助下,Klug成功地将染色质分解成小到可以用x射线衍射和电子显微镜研究的碎片。manbet手机版然后,Klug根据他对片段结构的了解,建立了一个染色体模型。

manbet手机版克鲁格对生物化学结构的研究,为生物学上重要的核酸-蛋白质复合体的功能安排提供了详细的描述。manbet手机版他们已经为细胞分化问题提供了线索,因为细胞中遗传信息的转录受结构控制。manbet手机版从长远来看,继续对染色质结构的研究无疑对我们理解癌症的本质至关重要,因为在癌症中,基因物质对细胞生长和分裂的控制已不再起作用。

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