依赖应变的肌球蛋白工作循环过程及能量转化

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生命机体的一切运动像肌肉的收缩、鞭毛或纤毛的拍击、染色体的复制和分离、细胞的分裂等追踪到分子水平都是和生物分子马达的运动有关。分子马达一般是以ATP或GTP为能源将化学能转化为机械能,从而完成生物体内的各种功能。近年来由于生物技术手段的不断提高,使得人们对肌肉在各种生化状态下的收缩性质的研究有了更深入的了解和认识,本文拟对依赖应变的肌球蛋白工作循环过程以及能量转化做一些理论研究。本文分为两部分,第一部分主要介绍应变对肌球蛋白水解ATP工作循环过程每一步的影响,并解释了肌肉自发振动的一些问题。从依赖应变的单分子肌球蛋白工作循环的机械化学偶联出发,用化学动力学的方法对肌肉收缩和自发振动过程进行了研究,结果表明肌球蛋白中的应变引起的增益项抵消了肌肉收缩过程的粘滞损耗项,从而得到稳定的自发振动。第二部分我们从有应变影响的单分子肌球蛋白循环的机械偶联模型出发,利用化学动力学方法和生化热力学原理,从能量转化的观点得到了Hill特性式,并且得到了肌肉收缩过程中的能量释放速度常数,加深了对Hill特性式的理解。
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