【摘 要】
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细菌视紫红质(BR)是一种具有优良的光学性能的生物膜蛋白,它还具有极快的反应速度和高的空间分辨率、高灵敏度以及高的重复循环次数,在光电探测、光开关、非线性光学、光学信
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细菌视紫红质(BR)是一种具有优良的光学性能的生物膜蛋白,它还具有极快的反应速度和高的空间分辨率、高灵敏度以及高的重复循环次数,在光电探测、光开关、非线性光学、光学信息存储和处理以及光全息等方面有广阔的应用前景.该文的研究思路是用氨基酸替换提高细菌视紫红质的热稳定性,具体采用统计分析和能量计算相结合的方法.该文在深入了解细菌视紫红质的序列、空间结构和功能位点的基础之上,结合对影响蛋白质热稳定性因素的分析,提出了氨基酸替换的四种原则.同时,基于对细菌视紫红质的序列、结构和功能位点的了解,提出了两个可能决定热稳定性的区域,作为突变区.然后,对每一个突变区域分别进行建立突变模型、筛选突变模型和组合突变的处理,最后将组合突变的结果进行排序和分析.
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