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閱讀:165發(fā)布時(shí)間:2017-5-10
其它elisa試劑盒研究人員研發(fā)的一種新晶體技術(shù)能幫助科學(xué)家觀察到分子是如何工作的。
雖然已經(jīng)研發(fā)出了快速時(shí)間分辨晶體學(xué)技術(shù)(time-resolved crystallography),即Laue crystallography,但這種技術(shù)的問題在于,只有三處地方有這種*設(shè)備,因此目前大多數(shù)蛋白分析還是處于傳統(tǒng)分析階段。
而這一技術(shù)則能幫助的科研人員開展動態(tài)晶體學(xué)研究,更深入了解分子是如何工作的,比如新型的智能材料或新的藥物的工作原理。了解分子特殊狀態(tài)下的結(jié)構(gòu)和動力學(xué)原理與功能的相關(guān)性,其它elisa試劑盒將有助于避免不必要的副作用。
*這一研究的Arwen Pearson教授表示,“時(shí)間分辨結(jié)構(gòu)分析就像是為晶體學(xué)家準(zhǔn)備的電影”。
傳統(tǒng)的x射線晶體技術(shù)需要給結(jié)晶分子發(fā)射 x 射線,并創(chuàng)建可以讓研究人員繪制分子結(jié)構(gòu)的圖像。這其中一個(gè)主要的限制因素就是如何在一個(gè)實(shí)驗(yàn)的時(shí)間里,繪制晶體中所有分子及其動作的平均圖像。
20世紀(jì)40年代,諾貝爾化學(xué)獎得主,英國化學(xué)家George Porter 研發(fā)出了pump-probe技術(shù),這對化學(xué)研究領(lǐng)域產(chǎn)生了重要的影響。但是要全面利用這種技術(shù)依然存在難題,目前只有在美國、法國和日本三處才有“加速器”。
而新方法則采用了clever maths(一種Hadamard轉(zhuǎn)換),幫助科學(xué)家們利用強(qiáng)大的同步輻射光進(jìn)行結(jié)晶或其它技術(shù),從而完成時(shí)間分辨晶體學(xué)研究。
在這種方法中,其它elisa試劑盒研究人員利用新方法同步分子,并激活它們,然后通過一種光脈沖模式制作一系列移動結(jié)構(gòu)的晶體“探針”,這些脈沖能建立單一的晶體學(xué)圖像,就像是一張長時(shí)間曝光的照片。
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