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我对生物膜的研究是从60年代初在苏联莫斯科大学学习期间开始的。回国以后继续从事线粒体膜的研究,主要探索电离辐射对线粒体膜的损伤以及金属螯合剂EDTA引起膨胀线粒体膜收缩与能量转换的相关性。1964年以后基础研究开始受到干扰,有关实验结果也来不及系统发表。“文革”10年工作更无法正常开展。“四人帮”垮台以后才能比较稳定、系统地进行生物膜的研究。当时初步的目标仅仅想把位于线粒体内膜进行能量转换关键“装置”的H+-ATP酶分离纯化并重建于人工膜──脂质体,以便为深入研究提供模型体系。为此我们做了大量的摸索,但在将近一年半的时间内重建工 相似文献
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本文用DPH~(**)荧光探剂研究Mg~(2+)、Ca~(2+)、Mn~(2+)、Sr~(2+)、Zn~(2+)、Cd~(2+)等六种金属离子及胆固醇对脂质体或嵌有猪心线粒体H~+—ATP酶的脂酶体—L·(H~+—ATP酶)流动性的影响,并比较了上述因素影响重建H~+—ATP酶活性的作用。通过胆酸盐透析法形成结合有二价金属离子的脂质体或嵌有猪心线粒体H~+—ATP酶的脂酶体。研究表明Mg~(2+)、Ca~(2+)、Mn~(2+)、Sr~(2+)、Zn~(2+)、Cd~(2+)等六种二价金属离子,均有使脂质体或L·(H~+—ATP酶)的流动性降低的作用。但是,Mg~(2+)、Ca~(2+)、Mn~(2+)、Sr~(2+)具有提高重建H~+—ATP酶活性的作用,而Zn~(2+)和Cd~(2+)却反而降低重建H~+—ATP酶活性。提高重建H~+—ATP酶对寡霉素的敏感性的顺序为Mg~(2+)>Ca~(2+)>Mn~(2+)>Sr~(2+)。11%胆固醇使L·(H~+—ATP酶)流动性降低程度几乎与ImM Mg~(2+)的作用相等,然而,后者提高重建H~+—ATP酶活性及其对寡霉素的敏感性一倍左右,前者却降低近25%。因此,Mg~(2+)提高重建猪心线粒体H~+—ATP酶的活性似乎具有一定的专一性。 相似文献
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膜脂-膜蛋白相互作用研究及其在医学和农业上的应用 总被引:2,自引:1,他引:2
膜脂-膜蛋白相互作用是生物膜研究的中心环节。我们分别从线粒体膜、支原体膜、叶绿体膜、红细胞膜及人工膜研究这一重要问题,并联系农业、医学实际研究植物抗冷性和细胞衰老的分子机制。通过五年的工作,发现膜脂能影响和调节线粒体H~+-ATP酶、莱氏衣原体ATP酶和叶绿体捕光色素复合体构象及活性,非双层脂、非双层脂结构对膜蛋白功能有明显影响,提出鉴定水稻抗冷性的有效指标,筛选出水稻育秧抗寒剂及中药抗衰老药物。 相似文献
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生命活动需要能量,其中大部分是由能源分子腺三磷(ATP)提供的。那么腺三磷又来自何处呢?在新陈代谢过程中食物被分解、氧化所释放的能量就用来合成ATP。催化这一过程的关键酶就是ATP合酶,它的分布很广泛,从细菌、真菌.植物、昆虫、动物到人都能找到它的存在。起初,科学家用电子显微镜在细胞中的线粒体内观察到ATP合酶。线 相似文献
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