一簇新颖细菌的鉴定及其模式菌株的基因组分析

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:lmh_leo
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随着现代科技的发展,生物技术应用日益广泛,其中,蛋白质、核酸等生物大分子越来越多的应用于食品、医药等多个领域,但这些生物大分子结构复杂,分离纯化的难度和成本较高,并且在分离过程中容易变性。目前的分离介质中,有机聚合物整体柱以其制备方法简单、容易衍生、化学稳定性好、机械强度高等特点,成为生物大分子分离领域研究热点。但目前的有机聚合物整体柱难以兼顾机械强度、生物相容性以及分离效率。为了更好的改善这一现
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随着现代工业的不断发展,纳米材料在各个领域的应用,释放到环境中的纳米材料威胁人类健康,但其毒性机理却不清楚。吸入性纳米材料沉积于肺泡,并首先与肺表面活性剂(Pulmonary surfactant,PS)发生交互作用,干扰肺泡的生物功能,通过形成冠状物(corona)结构改变纳米材料原有的理化性质,进而影响其生物学行为。本课题采用分子动力学模拟方法,研究吸入性纳米材料与肺泡之间交互作用的分子重构行
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目前石油资源短缺和水污染两大类问题严重制约了我国社会的健康发展,探索超稠油开发技术和方法,研发高效的污水处理材料,对我国健康发展具有重要意义。2004年石墨烯的问世,由于其独特的结构和优良的性能引起了科学界的广泛关注。随着科研人员的努力,使石墨烯在能源材料,传感器,吸附剂等领域得到了有效应用,也为稠油降粘和污水处理这两类问题的解决带来了曙光。但是二维平面的石墨烯,由于π-π相互作用和范德华力的存在
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阿尔兹海默病(Alzheimer’s disease,AD)的病理学特征之一为淀粉样斑块(老年斑),而淀粉样斑块的主要成分为β淀粉样纤维。淀粉样蛋白级联假说认为β淀粉样蛋白(β-amyloid,Aβ)是导致AD的主要诱因。淀粉样斑块内及周围富集着大量的Cu2+,研究发现Cu2+可以诱导Aβ形成神经毒性较强的寡聚物。因此探究Aβ的聚集行为及Cu2+对Aβ聚集行为的影响对AD的研究具有十分重要的意义。
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叶绿素是自然界存在的天然光催化剂,当其与生物环境分离时,在光照射下容易光降解,导致它在光照相关领域中的应用受限。光稳定性的提高是构建人工光催化剂需要解决的关键问题。从仿生催化的角度考虑,将叶绿素引入与天然结构类似的水溶性蛋白中,利用其精致的结构和特殊的微环境可能会更好地调控叶绿素的光催化性能。本论文选用由两个环背对背构成的纳米桶状GroEL及其突变体单环SR1为目标蛋白,选取叶绿素a及其衍生物作为
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随着经济的不断发展,环境污染和能源短缺问题日益凸显。太阳能因其良好的环保性和可持续性成为人们关注的焦点。在自然界中,绿色植物和一些细菌的光合作用,是太阳能向化学能转化的完美生物体模型,启发着人们去探索光合作用的奥秘,以及光合系统的内部组成、结构和作用。卟啉的结构与天然光合系统中叶绿素α相似,均具有一个大的平面共轭环结构,在光照激发的条件下发生分子内和分子间电子转移,从而在可见光区具有很好的吸光性,
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