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Dynamik semiflexibler Biopolymere in heterogener Umgebung

Dynamik semiflexibler Biopolymere in heterogener Umgebung
异质环境中半柔性生物聚合物的动力学
批准号:
64017845
负责人:
Professor Dr. Thomas Franosch, since 11/2010
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2008
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2007-12-31 至 2013-12-31

项目摘要

项目成果

相关文献

中文摘要
翻译
生物多聚体和蛋白质在Zelle sind für viele Biologische Vorgänge相关和von grundLegend Bedeutung für die Physik des Nichtgleichgewicters中的运输。人的行为是动态的,是由分子拥挤引起的(分子拥挤)。Zum Anderen sind Biopolymere dech Verschlufungen MIT Netzwerken Aus and deren Semifleiblen Polymeren topologisch eingchränkt(Contanglement),is zu einer Verlangsamung der Dynamikähnlich der ReptationsDynamik für Flexile Polymere füHRT。Zieldes Projekts ist die Entwicklug einer einer ationschen Beschreibung der RepttationsDynamik Semiflibler Biopolymere,z.B.F-Aktin,in Halbverdünten Lösungen and in Räumlich Hetergener Umgebung.Eine derartige Theorie Schafft Grundlagen für das gezielte Design ZukünfTiger Biomaterialen MIT Spezifischen Materialeigenschaften für Potelle Anwendungen in Medizin and Nano Technology.在这一过程中,所有的模型都是这样的,并且都是这样。这是一项非常广泛的计算机模拟系统,从理论上来说是这样的,但从理论上来说,这是一项非常广泛的研究。这也是半现象学理论的结果,语言动态的半柔性多面体,以及制造材料的参数。
英文摘要
Transportprozesse von Biopolymeren und Proteinen in der Zelle sind für viele biologische Vorgänge relevant und von grundlegender Bedeutung für die Physik des Nichtgleichgewichts. Man beobachtet eine komplexe Dynamik, die im wesentlichen auf zwei Faktoren zurückgeführt werden kann: Zum einen findet man langsamen, subdiffusiven Transport aufgrund der dichtgepackten, heterogenen Umgebung in der Zelle (molecular crowding). Zum anderen sind Biopolymere durch Verschlaufungen mit Netzwerken aus anderen semiflexiblen Polymeren topologisch eingeschränkt (entanglement), was zu einer Verlangsamung der Dynamik ähnlich der Reptationsdynamik für flexible Polymere führt. Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer theoretischen Beschreibung der Reptationsdynamik semiflexibler Biopolymere, z. B. F-Aktin, in halbverdünnten Lösungen und in räumlich heterogener Umgebung. Eine derartige Theorie schafft Grundlagen für das gezielte Design zukünftiger Biomaterialen mit spezifischen Materialeigenschaften für potentielle Anwendungen in Medizin und Nanotechnologie. Ein mikroskopische Verständnis soll anhand von Modellsystemen mit zunehmender Komplexität und in engem Bezug zu Experimenten erarbeitet werden. Die Systeme sollen vorwiegend mit Hilfe von Computersimulationen untersucht werden, um eine Skalentheorie zu entwickeln, die auf dem Tubuskonzept aufbaut und den Aspekt der Reptation widerspiegelt. Als Resultat steht eine semi-phänomenologische Theorie für die Langzeitdynamik semiflexibler Polymere, welche den Schluss von mikroskopischen Parametern auf makroskopische Materialeigenschaften erlaubt.
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