郭雨軒
摘 要:納米材料在蛋白質(zhì)研究領域中的應用,本篇文章主要從蛋白質(zhì)基納米材料的主要內(nèi)容入手,以蛋白質(zhì)芯片、蛋白質(zhì)分子馬達等納米材料為例,對蛋白質(zhì)基納米材料問題進行了分析。
關(guān)鍵詞:蛋白質(zhì)基納米材料;蛋白質(zhì)芯片;蛋白質(zhì)分子馬達;納米薄膜
在生物學領域,蛋白質(zhì)主要指的一種由多個在α氨基酸按照一定順序的作用下組合而成的多肽鏈,在按照一定方式組合而成的作用下所形成的一種化合物。在生物科學研究領域,這種化合物通常會被看做是一種特殊的高分子化合物。從學者對一些生物現(xiàn)象的研究來看,一些發(fā)生在納米水平的生物現(xiàn)象,已經(jīng)讓一些與核酸和蛋白質(zhì)這兩種因素有關(guān)的問題成為了學者所研究的關(guān)鍵問題,在對蛋白質(zhì)問題進行探究的過程中,蛋白質(zhì)基納米材料的研究,已經(jīng)成為了蛋白質(zhì)研究工作中的一種新領域。
1 蛋白質(zhì)基納米材料的主要內(nèi)容
從學術(shù)界對蛋白質(zhì)基納米材料的分析現(xiàn)狀來看,自組裝能力和生物相容性,是蛋白質(zhì)分子所表現(xiàn)出的主要特性,在對于蛋白質(zhì)基納米材料有關(guān)的問題進行探究的過程中,我們首先需要對這一材料的主要內(nèi)容進行了解。從目前學者對這種材料的研究情況來看,蛋白質(zhì)納米材料和與之有關(guān)的納米復合材料,可以被看作是這種材料的主要內(nèi)容。在氫鍵和靜電等因素的共同作用下,蛋白質(zhì)特殊結(jié)構(gòu)的構(gòu)建,對納米工程材料研究工作的開展,起到了一定的促進作用。因此,蛋白質(zhì)基納米材料的研究工作也涉及到了生物力學和熱力學等多個領域。
2 蛋白質(zhì)基納米材料分析
2.1 蛋白質(zhì)芯片
在生物學領域,蛋白質(zhì)研究是對生命現(xiàn)象與本質(zhì)進行研究的一個重要因素。這就說明蛋白質(zhì)芯片技術(shù)的應用,是對蛋白質(zhì)研究方法和監(jiān)測方法進行分析的一種重要措施。從蛋白質(zhì)芯片的主要內(nèi)容來看,這種芯片主要包含了陣列芯片、構(gòu)象型芯片和光學蛋白芯片等多個內(nèi)容,在對其中的蛋白質(zhì)陣列芯片進行探究的過程中,我們可以發(fā)現(xiàn),在實際應用過程中,這種芯片對蛋白質(zhì)在天然活性條件下的一些特性進行了保留,這就讓這種芯片的靈敏度和特異性得到了較為充分的發(fā)揮。從學者對構(gòu)象型芯片的分析來看,這種芯片與蛋白質(zhì)三維結(jié)構(gòu)的構(gòu)象問題之間也存在著一定的關(guān)系。在這種三維結(jié)構(gòu)構(gòu)象的作用下,在蛋白質(zhì)檢測反應之中,這種芯片也可以對蛋白質(zhì)的一些高特異性進行分析。
2.2 蛋白質(zhì)分子馬達
在生物學領域,一些學者將一些能夠?qū)⒒瘜W能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能的特殊蛋白質(zhì)看作是分子馬達。在這種蛋白質(zhì)分子馬達的作用下,動物體在生長、運動的過程中,可以及時完成化學能向機械能之間的轉(zhuǎn)變,也可以在自身的發(fā)展過程中讓一些機械能轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W能,根據(jù)一些學者在對這一問題進行探究的過程中所推導出的結(jié)論來看,這種分子馬達在動物體內(nèi)的作用,幾乎包含了生命體從出生到死亡之間的各項活動之中。動物體的肌肉收縮、細胞內(nèi)部運輸和遺傳物質(zhì)的復制,都離不開蛋白質(zhì)分子馬達的作用。對于這樣的觀念,筆者持的是一種肯定的態(tài)度。在蛋白質(zhì)基納米材料的應用過程中,一些學者根據(jù)蛋白質(zhì)分子馬達在動物體內(nèi)的作用,設計出了一些新型的蛋白質(zhì)分子馬達。快蛋白材料和動蛋白材料就可以被看作是新型蛋白質(zhì)分子馬達的兩種主要代表形式。其中,快蛋白材料是在對耳蝸外毛細胞進行研究的基礎上構(gòu)建而成的基納米材料。在這一材料的應用過程中,它會經(jīng)歷一個由電壓向位移之間的一種轉(zhuǎn)化過程。在這一材料的應用過程中,人們往往會用微秒這單位來對其自身的運動情況進行計量。從這一材料的實際應用效果來看,同其他分子馬達相比,這種材料的應用效果要遠遠高于其他材料的應用效果。
2.3 蛋白質(zhì)納米薄膜
在對蛋白質(zhì)納米材料進行分析的過程中,蛋白質(zhì)納米薄膜也是我們不可忽視的一個重要元素。在這種材料的制作過程中,層層累計自組裝技術(shù)是設計者所應用到的主要技術(shù)。從這種制作技術(shù)的研究情況來看,這一技術(shù)是對多層復合薄膜制作技術(shù)的一種創(chuàng)新。在這一技術(shù)的應用過程中,它是在帶電基體的表面上對這種制作技術(shù)進行應用的。經(jīng)典引力作用和共價鍵作用,是這一技術(shù)在實際應用過程中的主要作用機理。在對這一技術(shù)進行應用的過程中,一些經(jīng)過處理的帶電石英玻璃、帶電載玻片可以在制作過程中發(fā)揮一種基體作用。在經(jīng)過特殊處理以后,一些帶電的普通玻璃也可以在這種材料的制作過程中得到應用。在蛋白質(zhì)納米薄膜之中,自組裝多層膜是一種較為常用的納米薄膜,在這種薄膜的制作過程中,薄膜的結(jié)構(gòu)和厚度等問題是可以在分子水平內(nèi)進行應用的,因此,這種蛋白質(zhì)薄膜在生物工程領域的應用,可以讓化學傳感器的制備技術(shù)、積分光學器件的制備技術(shù)和智能開關(guān)制作技術(shù)得到一定程度的優(yōu)化。
3 結(jié)論
納米技術(shù)與生物技術(shù)的綜合應用,是這種新型蛋白質(zhì)材料在實際應用過程中表現(xiàn)出的主要特色。生物納米技術(shù)的發(fā)展,對這一技術(shù)的發(fā)展,有著一定的促進作用。對天然生物分子的自身特點的發(fā)掘,可以讓與蛋白質(zhì)及納米材料有關(guān)的制作工藝得到進一步發(fā)展。
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