ATP水解反应机制理论和计算模拟.王翠.【摘要】:三磷酸腺苷(ATPadenosinetriphosphate)是生物体内最直接的能量来源,其通过水解反应释放能量促使生物体内发生一系列生化反应,是细胞新陈代谢的最基本的能量载体。.其水解反应的研究在生命科学中有重要的意义...
本论文利用荧光、红外光谱、拉曼光谱、pH电位滴定和液相核磁等测试和表征手段对不同金属离子、各种氨基酸和ATP之间的相互作用及其催化ATP水解的影响进行了一系列的研究,并取得了一些新的结果:.1.赖氨酸、镁离子与ATP间的相互作用的研究.研究表明赖...
关于ATP水解与能量释放的教学说明杜杰最近看到一本全国有影响的杂志刊登的一篇获奖论文,文中说,我们有责任对教材中的不规范提法加以纠正:“ATP在酶的作用下水解时远离A的那个高能磷酸键断裂,储藏在高能磷酸键中的能量释放出来。
RHAU解旋酶水解ATP解开G-四链体机制的单分子研究.游慧娟SimonLattmannDanielaRhodes严洁.【摘要】:解旋酶是一类调节核酸的二级结构的马达蛋白。.RHAU解旋酶特异性的与G-四链体结合,调节体内如端粒和mRNA等相关序列中的G-四链体结构。.目前对于解旋酶如何与G...
论文写作指导:请加QQ2784176836摘要:在新课教学过程中,对于细胞的能量“通货”――ATP这节内容,教师采用创设情景,不断设疑,组织学生讨论、思考,最终带领学生在不断的头脑风暴中活跃思路,获得知识。
知乎用户.14人赞同了该回答.高能磷酸键断裂是一种水解反应。.而ATP水解时,P~O键断裂,吸收能量,同时形成O—H键,放出能量。.ATP的水解之所以放出大量能量,不是因为高能磷酸键的键能很高,而是其O—H形成时放出的能量远多于P~O键断裂时吸收的能量...
由于磷酸化位点位于RLC轻链,与ATP水解酶活性中心相距甚远,一个重要问题是RLC磷酸化如何调节ATP水解酶活性。首先,本论文研究了双头结构在SmM磷酸化调节中的作用。
而ATP则是在生物体内直接产生能量的物质,ATP是生物体的供能物质,是最基本的能量块!.【著名实验:用萤火虫的发光器证实了ATP的重要作用。.】.在生物化学的世界里,ATP不是体育里的职业网球联合会,也不是IT中的可靠传输层协议,它是一种化学物质...
现有的ATPase活性测定方法是利用分光光度法,偶联丙酮酸激酶和乳酸脱氢酶的反应,测定NADH在340nm处光密度的减少,求出ATP的水解量,以及利用~(32)γ-ATP同位素测定或用比色法测定ATP水解的Pi等,后一方法因实验条件简单,仍是最常用的分析方法。
生物通报道:10月21日的Cell上刊登了一篇由来自哈佛大学MartinKarplus实验室完成的论文,文章的题目是《以结构为基础推算的F1-ATP合酶与水解ATP的工作模式》(AStructure-BasedModelfortheSynthesisandHydrolysisofATPbyF1-ATPase,后简称《F1-ATP合酶》)。》)。作为做出同等贡献的第一、第二作者分别是...
ATP水解反应机制理论和计算模拟.王翠.【摘要】:三磷酸腺苷(ATPadenosinetriphosphate)是生物体内最直接的能量来源,其通过水解反应释放能量促使生物体内发生一系列生化反应,是细胞新陈代谢的最基本的能量载体。.其水解反应的研究在生命科学中有重要的意义...
本论文利用荧光、红外光谱、拉曼光谱、pH电位滴定和液相核磁等测试和表征手段对不同金属离子、各种氨基酸和ATP之间的相互作用及其催化ATP水解的影响进行了一系列的研究,并取得了一些新的结果:.1.赖氨酸、镁离子与ATP间的相互作用的研究.研究表明赖...
关于ATP水解与能量释放的教学说明杜杰最近看到一本全国有影响的杂志刊登的一篇获奖论文,文中说,我们有责任对教材中的不规范提法加以纠正:“ATP在酶的作用下水解时远离A的那个高能磷酸键断裂,储藏在高能磷酸键中的能量释放出来。
RHAU解旋酶水解ATP解开G-四链体机制的单分子研究.游慧娟SimonLattmannDanielaRhodes严洁.【摘要】:解旋酶是一类调节核酸的二级结构的马达蛋白。.RHAU解旋酶特异性的与G-四链体结合,调节体内如端粒和mRNA等相关序列中的G-四链体结构。.目前对于解旋酶如何与G...
论文写作指导:请加QQ2784176836摘要:在新课教学过程中,对于细胞的能量“通货”――ATP这节内容,教师采用创设情景,不断设疑,组织学生讨论、思考,最终带领学生在不断的头脑风暴中活跃思路,获得知识。
知乎用户.14人赞同了该回答.高能磷酸键断裂是一种水解反应。.而ATP水解时,P~O键断裂,吸收能量,同时形成O—H键,放出能量。.ATP的水解之所以放出大量能量,不是因为高能磷酸键的键能很高,而是其O—H形成时放出的能量远多于P~O键断裂时吸收的能量...
由于磷酸化位点位于RLC轻链,与ATP水解酶活性中心相距甚远,一个重要问题是RLC磷酸化如何调节ATP水解酶活性。首先,本论文研究了双头结构在SmM磷酸化调节中的作用。
而ATP则是在生物体内直接产生能量的物质,ATP是生物体的供能物质,是最基本的能量块!.【著名实验:用萤火虫的发光器证实了ATP的重要作用。.】.在生物化学的世界里,ATP不是体育里的职业网球联合会,也不是IT中的可靠传输层协议,它是一种化学物质...
现有的ATPase活性测定方法是利用分光光度法,偶联丙酮酸激酶和乳酸脱氢酶的反应,测定NADH在340nm处光密度的减少,求出ATP的水解量,以及利用~(32)γ-ATP同位素测定或用比色法测定ATP水解的Pi等,后一方法因实验条件简单,仍是最常用的分析方法。
生物通报道:10月21日的Cell上刊登了一篇由来自哈佛大学MartinKarplus实验室完成的论文,文章的题目是《以结构为基础推算的F1-ATP合酶与水解ATP的工作模式》(AStructure-BasedModelfortheSynthesisandHydrolysisofATPbyF1-ATPase,后简称《F1-ATP合酶》)。》)。作为做出同等贡献的第一、第二作者分别是...