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纖維素降解的AFM單分子識(shí)別研究

發(fā)布時(shí)間:2024-06-02 09:45
  提高能量轉(zhuǎn)化效率一直是生物能源利用的重大難題,在單分子層面研究生物能源轉(zhuǎn)化機(jī)理尤為重要。PicoTREC是一種新型生物化學(xué)探測技術(shù),該技術(shù)可以將與AFM探針上配體相互作用的分子從復(fù)雜成分中區(qū)別出來,同時(shí)可以實(shí)時(shí)觀察該分子的一系列動(dòng)態(tài)過程。本文中,作者使用原子力顯微鏡(atomic force microscope, AFM)的PicoTREC技術(shù),在單分子層面對(duì)纖維素酶解過程進(jìn)行了實(shí)時(shí)原位觀測,并分析了纖維素內(nèi)切酶分子在纖維素表面的作用機(jī)理,為晶體纖維素進(jìn)一步降解的機(jī)理分析奠定了基礎(chǔ)。

【文章頁數(shù)】:6 頁

【部分圖文】:

圖4.1纖維素Iα和纖維素IIII的晶體結(jié)構(gòu)示意圖

圖4.1纖維素Iα和纖維素IIII的晶體結(jié)構(gòu)示意圖

生物降解與植物細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)的AFM單分子識(shí)別研究第四章提取纖維素酶解機(jī)理研究4.1引言自然生物質(zhì)中纖維素類型主要是纖維素I。對(duì)纖維素I進(jìn)行預(yù)處理后會(huì)形成纖維素IIII。些研究發(fā)現(xiàn)在微摩爾酶濃度的條件下,纖維素III的水解速率是纖維素I的五倍。通過快速原力顯微....


圖4細(xì)胞壁被EG酶水解過程中識(shí)別信號(hào)產(chǎn)生示意圖。

圖4細(xì)胞壁被EG酶水解過程中識(shí)別信號(hào)產(chǎn)生示意圖。

本文使用AFMPicoTREC技術(shù),對(duì)天然生物質(zhì)樣品的EG酶解過程進(jìn)行實(shí)時(shí)觀測,得到一系列隨時(shí)間變化的高分辨AFM圖像并進(jìn)行綜合分析,總結(jié)出生物質(zhì)EG酶解的概況:EG酶解過程中,樣品中的非晶體纖維被逐漸移除,越來越多的晶體纖維素顯現(xiàn)出來;另外,EG酶分子還會(huì)侵蝕晶體纖維素結(jié)構(gòu),....


圖1纖維素結(jié)構(gòu)示意圖。

圖1纖維素結(jié)構(gòu)示意圖。

在生物質(zhì)提煉的經(jīng)濟(jì)應(yīng)用中,能夠有效利用纖維素、半纖維素和木質(zhì)素三種成分具有十分重要的意義。天然纖維素由大比例的結(jié)晶區(qū)和較小比例的無定形區(qū)構(gòu)成,單個(gè)微纖維由多個(gè)纖維素基原纖維(CEF)和半纖維組成,如圖1所示。其中,晶體纖維素是由D-葡萄糖通過β-1,4-糖苷鍵組成的線性聚合物,存....


圖2PicoTREC原理示意圖。

圖2PicoTREC原理示意圖。

PicoTREC技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于探測分子間相互作用力,例如不同帶電物質(zhì)、抗原/抗體和配體/受體之間作用力,獲得高分辨形貌圖像的同時(shí)還分析樣品的不同化學(xué)成分。通過優(yōu)化的微懸臂、Mac模式和PicoTREC技術(shù),可使配體與樣品表面產(chǎn)生很近的距離,進(jìn)而產(chǎn)生有效的相互作用力。修飾特定配....



本文編號(hào):3987166

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