水与氨基酸相互作用的中子散射和拉曼散射研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11075094
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3005.中子技术及应用
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

氨基酸是蛋白质的基本结构单元,通过对氨基酸与水的相互作用研究可使我们进一步了解水环境对生物大分子如蛋白质、DNA等特性的影响。氨基酸在水环境下的结构变化主要因为氨基酸与水分子之间的氢键作用,改变了原有的晶体结构和分子构型。中子散射在物性研究方面具有独特的优势,能够观察水分子在氨基酸周围的结构及其与氨基酸的分子间相互作用。而拉曼光谱在高频段能量转移(O-H、N-H等官能团的弯曲和伸缩振动)分辨率比中子散射高。因此,我们将两种实验结合起来互相补充,可以得到完整的振动谱。应用第一性原理密度泛函理论(DFT)进行理论模拟,可将振动频率转化为中子散射声子态密度与实验对照。通过讨论不同氨基酸的疏水性和亲水性的性质和原理,研究氨基酸分子与水的微观作用机制,对于深入了解有机分子在水环境下的生物活性具有重要的意义。

结项摘要

水不仅是生物分子保持活性的溶剂,也是DNA复制等生命过程中不可缺少的原料。研究水与生物分子相互作用的动力学过程有助于我们理解这些微观机制,推进对生命之谜的探究。结合中子散射实验和第一性原理密度泛函,我们对冰的常态相做了系统计算。自上世纪90年代中子散射实验发现两个氢键振动峰以来,首次在不引入力常数的情况下拟合出两个氢键;通过虚拟试验等方法,我们否定了1993年发表在《Nature》期刊上的Li-Ross模型;通过CASTEP平面波赝势方法,我们发现分子内伸缩振动也出现双峰现象,通过色散关系研究,我们解析出中子散射实验观察到的双峰现象源于晶格振动的纵波-横波分裂。从理论上说,冰这类分子晶体在晶格振动的属性上具有离子晶体的性质,具体的论证工作有待进一步展开。在英国卢瑟福实验室进行的中子散射实验,基本完成了氨基酸的水合作用实验,国内同步进行了大多数氨基酸的拉曼试验,结果处理和数据分析还有待完成。结合从头算计算机模拟,工作取得一些进展。比如,对于一水丝氨酸,我们发现了一种亚稳态结构与已知的一水合物共存。随着水含量的增大,晶格变形,迁移壁垒被打破,水分子从羟基转移到能量更低的氨基附近形成氢键。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A calculating proof on hydrogen bonding in ordinary ice by the first-principles density functional theory
第一性原理密度泛函理论对普通冰中氢键的计算证明
  • DOI:
    10.1039/c3ra40317c
  • 发表时间:
    2013-04
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    张鹏;韩圣号;于惠;刘扬
  • 通讯作者:
    刘扬
New observations on hydrogen bonding in ice by density functional theory simulations
密度泛函理论模拟对冰中氢键的新观察
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/23/2/026103
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    张鹏;刘扬;于惠;韩圣浩;吕英波;吕茂水;丛伟艳
  • 通讯作者:
    丛伟艳

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  • 作者:
    黄石;刘易科;张鹏;黄文娣;李光军;武慧雯;裴春萍;马东方;方正武
  • 通讯作者:
    方正武

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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