【摘 要】
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以活性生物大分子为构筑基元,利用分子组装技术,构建具有类细胞器或细胞功能的多级组装体,是模拟或调控生命体中能量转化、化学合成和物质输运等重要过程的关键途径,可为基于活性生物大分子的功能材料开发和新型生物器件研制提供前瞻性的支撑.ATP(三磷酸腺苷)是自然界生命体的能量“货币”,主要在细胞能量工厂(叶绿体或线粒体)中通过跨膜质子梯度势驱动生物大分子ATP 合酶旋转催化合成.近年来,我们结合纳米材料制
【机 构】
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胶体、界面与化学热力学院重点实验室,中国科学院化学研究所,100190,北京
【出 处】
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第十七届全国胶体与界面化学学术会议
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以活性生物大分子为构筑基元,利用分子组装技术,构建具有类细胞器或细胞功能的多级组装体,是模拟或调控生命体中能量转化、化学合成和物质输运等重要过程的关键途径,可为基于活性生物大分子的功能材料开发和新型生物器件研制提供前瞻性的支撑.ATP(三磷酸腺苷)是自然界生命体的能量“货币”,主要在细胞能量工厂(叶绿体或线粒体)中通过跨膜质子梯度势驱动生物大分子ATP 合酶旋转催化合成.近年来,我们结合纳米材料制备技术,利用分子组装策略,通过有效整合ATP 合酶与光系统Ⅱ、光酸分子、量子点或纳米酶,模拟了叶绿体和线粒体的多级次结构与功能,在分子水平上实现了ATP 的人工合成,在细胞器层次上获得了增强合成ATP 的体系,取得了系列研究进展[1-6].
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