BSRF生物大分子SAXS方法研究与应用

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zl8566102
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
生物大分子的结构与功能的关系是当今分子生物学的核心问题之一。随着同步辐射这种新一代X射线光源的出现、大量先进仪器的研制以及先进的数据分析方法的建立,小角X射线散射方法已经快速地发展成为研究生物大分子结构的重要工具。本论文主要介绍了基于北京同步辐射装置(BSRF)的生物大分子小角X射线散射方法的研究与应用。主要内容包括以下三方面:   一、在北京同步辐射装置上建立生物大分子小角X射线散射实验平台。北京同步辐射装置新小角散射光束线1W2A于2007年1月完成。在北京正负电子对撞机二期改造(BEPCⅡ)完成后,专用模式下1W2A的光通量达到1012photons/s,比原有的小角散射光束线4B9A提高2-3个量级。文中介绍了1W2A小角散射光束线与实验站的主要参数及性能指标,重点分析了1W2A兼用模式下的光学性能,并详细阐述了依据生物样品溶液的特点设计制作的生物大分子小角X射线散射实验专用样品池。   二、详细介绍了基于北京同步辐射装置建立的小角X射线散射实验方法。通过牛血清蛋白的小角X射线散射实验论述了在1W2A光束线开展生物大分子小角X射线散射实验的可行性及可能达到的性能指标。介绍了当前常用的几种同步辐射生物大分子小角散射分析软件的原理及应用,重点讨论了同步辐射小角散射实验样品的制备方法、散射数据的收集过程、实验数据的分析处理方法以及生物大分子结构解析方法,并给出了生物大分子小角散射实验条件的优化方法。   三、利用上述实验平台及实验方法,开展了针对几种生物大分子的结构研究,主要包括分裂激活酶、人类Sortilin及S.mutans OPRTase蛋白等。实验结果表明,基于目前北京同步辐射装置的光源及光束线性能,完全具备开展生物大分子小角X射线散射方法研究的条件,可以获得生物大分子的低分辨率结构信息,并开展生物大分子复合物结构的研究。   但为了提高实验数据的精确度和分子结构模型的空间分辨率,光束线性能及实验方法还有待进一步改进。  
其他文献
本文简单介绍了宇宙线的起源,加速和传播机制,对宇宙线起源研究的探测手段和观测现状进行了综述性描述。在能量大于1015eV的超高能宇宙线领域,中微子是源信息的唯一信使,本文
钙钛矿结构锰氧化物属强关联电子体系。电荷、轨道、自旋、晶格等自由度相互关联,导致锰氧化物具有一系列复杂的物理性质,包括庞磁电阻效应、电荷-轨道有序、Jahn-Teller畸变
学位
单晶硅中的纳米空腔在金属除杂,利用智能剥离和注氧隔离技术制备SOI等方面有着重要地应用。SOI材料在21世纪的硅集成电路所占有的比重会越来越大,这主要是该材料制备的器件具
学位
对于所有的光学成像系统,分辨率均是其最重要的性能参数。围绕如何提高光学成像系统空间分辨率的问题,很多学者进行了研究,得到许多很有意义的结果。   本文研究一种使用
学位
原子核的激发态可以分为两类:独立粒子激发和集体激发。形变核中的独立粒子激发表现为准粒子激发,其中具有较大K值的准粒子激发态因具有较长的寿命,被称为高K同核异能态。高K同
重离子碰撞是目前实验室中形成和研究极端温度和密度下核物质的唯一手段,目前,重离子核反应的相关研究已经成为核物理中热点课题之一,特别是对核物质状态方程(EOS)信息的探讨
学位
GaN基LED因其节能环保等优点成为固态照明中的明星,目前在交通信号灯,全色LED显示屏,液晶显示器背光源方面已经占据优势地位,而取代灯泡成为通用照明是未来LED的发展重点,但
本文详细论述了卫星传感器的高精度辐射定标方法与技术趋势。在陷阱式功率标准探测器的基础上,通过光学、机械、热学、电子学以及智能控制等方面的优化设计,完成了多波段辐
古生物矿化组织中稳定同位素研究是生物考古领域的一个重要课题,它可以提供生物体生存期间的生活方式、饮食结构、生存环境和迁徙活动等信息。本论文对殷墟动物古骨样品中C、
固态激光系统具有很多优点,比如能够产生较大的输出能量、很高的峰值功率高、器件结构紧凑、使用寿命长、单元技术成熟、以及便于光纤耦合传输等等,但其输出功率和光束质量往往