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【学位论文】 作者:延明月 导师:高天附 沈阳师范大学 物理学 理论物理(硕士) 2019年
【摘要】 至今,关于生物分子马达定向输运的研究已引起学者们的广泛兴趣。分子马达是存在于生物体内能够把化学能转化为机械能的一大类酶蛋白生物分子,主要参与细胞内的货物输运过程、细胞分裂等绝大多数生命活动。分子马达的大小通常是纳米量级,与物理学里布朗粒子的...
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【学位论文】 作者:刘英 导师:李立 西南交通大学 机械工程 机械设计及理论(硕士) 2013年
【摘要】 纳米生物机器人是科学研究的前沿领域,其近期设想是在纳米尺度上应用生物大分子研制可编程的分子机器人。生物分子马达是纳米生物机器人的核心部件,ATP合成酶分子马达是最精妙的分子马达之一,具有能量转换效率高的优点,是纳米生物机器人理想的动力装置,...
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【学位论文】 作者:徐宇之 导师:王志松 复旦大学 物理学 原子与分子物理(硕士) 2009年
【摘要】 双足生物马达肌球蛋白5是目前马达蛋白领域的一个研究热点。它能够自主的调节其完全相同的两个结合单体,使它们产生耦合的力化学循环,有序的消耗自由能,整体具有优越的沿轨道单向,长距离的可行走能力。理解这种优越的沿轨道单向行走能力的潜在物理机制是马...
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【学位论文】 作者:郑文伟 导师:王志松 复旦大学 物理学 原子与分子物理学(硕士) 2008年
【摘要】 传统驱动蛋白(conventionalkinesin)是一种同型双聚的马达蛋白,通过水解ATP分子得到能量,在细胞内沿着微管(microtubule)传递分子货物。作为三种细胞骨架马达之一,传统驱动蛋白在连续行走能力、单向性、抗阻力能力上均...
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【中文期刊】 李防震 苏万芳 等 《生物物理学报》 2009年25卷2期 133-140页MEDLINEISTICCA
【摘要】 基于动力冲程模型并结合布朗棘轮模型的扩散机制,提出了分子马达的冲激力模型.该模型基于一系列具有时间或空间周期性的δ函数来模拟分子马达的做功冲击,得到了关于几率流(速度)的解析结果.计算结果与实验数据相符合.为了产生非零的几率流,新模型并不要...
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【会议论文】程洁 2008年全国纳米生物和医学学术会议 2008年
【摘要】 F0F1-ATP合酶是一个旋转的纳米生物分子马达,它既能利用跨膜H+梯度合成ATP,又能水解ATP而转运H+。一般认为该ATP合酶分为定子和转子两部分,其中定子部分中的α3β3是α亚基和β亚基交替排列的六聚体,ATPase的活性位点位于β亚...
【关键词】 F0F1-ATP合酶 ; 纳米生物分子马达 ; α亚基 ;
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【学位论文】 作者:李防震 导师:胡匡祜 中国科学院生物物理研究所 生物学 生物物理学(博士) 2005年
【摘要】 生物体通过把化学能转化为机械能来实现运动、改变形态、重新组织内部构造等功能。生物体用以产生运动的机制长期困惑着生物学家。在真核生物中,与细胞骨架相互作用的一类特殊的马达蛋白器械可以把ATP水解成ADP和Pi释放出的能量转化成机械能。半个世纪...
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【学位论文】 作者:郭维生 导师:罗辽复 内蒙古大学 物理学 理论物理(博士) 2002年
【摘要】 全文共分四章.目前,我们关于肌肉如何收缩、细胞如何运动及变形的概念是建立在肌节的分子建筑学上.第一章主要介绍肌节的结构、肌球蛋白和肌动蛋白的分子结构、肌球蛋白工作循环中的机械化学偶联.这是研究肌肉收缩动力学机制的基础.第二章简要讨论目前对驱...
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【中文期刊】 Toshio YANAGIDA 薛晓川 《生命科学》 2008年20卷3期 317-322页ISTICCSCD
【摘要】 生物分子需要相互协调组成各种分子机器,例如:分子马达、细胞信号处理器、DNA 转录机、蛋白质合成器等,来实现他们负责的各种生理功能.一方面,这些分子机器的功能对于环境改变有着很强的适应性,这种适应性对于生物体和生物系统的稳定来说是必须的.另...
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