分子生物物理学属于《中国图书分类法》中的四级类目,该分类相关的期刊文献有107篇,会议文献有17篇,学位文献有122篇等,分子生物物理学的主要作者有常珊、王水才、贺俊芳,分子生物物理学的主要机构有北京工业大学生命科学与生物工程学院、中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态室、内蒙古大学理工学院物理系等。
统计的文献类型来源于 期刊论文、 学位论文、 会议论文
1.[期刊]
摘要: 非编码RNA的三维结构对于人们理解和干预其生物功能具有重要的意义,从计算的角度发展RNA结构预测方法可以加速结构获取过程,对三维结构进行评分是进行结构预测的关...
2.[期刊]
摘要: 以无水模型耗散粒子动力学模拟为手段,把不同形貌的蛋白质粗粒化为刚性纳米粒子,删除无关蛋白质的一些细节结构,系统研究膜张力、蛋白质与生物膜的粘附力及其蛋白质几何...
3.[期刊]
摘要: 细菌非编码RNA(non-coding RNA,ncRNA)是近年来在细菌基因组内新发现的一类基因表达调控因子,与必需基因概念类似,有一部分ncRNA是生物体...
4.[期刊]
摘要: 秋水仙碱位点微管抑制剂可抑制微管蛋白的聚合,是抗癌药物的有效靶点之一,白藜芦醇衍生物对微管蛋白具有不同程度的抑制作用。采用分子对接方法探索白藜芦醇衍生物与微管...
5.[期刊]
摘要: 基因转录是细胞最重要的活动之一,涉及众多分子事件,且不同基因间存在显著差异性.建立基因转录的模型有助于理解复杂的转录动力学和调控机制.如何构建合适的转录模型依...
6.[期刊]
基于分子动力学模拟和自由能计算的非小细胞肺癌对克唑替尼(crizotinib)耐药性研究
摘要: 为了研究间变性淋巴瘤激酶(anaplastic lymphoma kinase,ALK)F1174V突变引起非小细胞肺癌患者对crizotinib的耐药性机制...
7.[期刊]
摘要: 阻断PD-1/PD-L1相互作用可以激活肿瘤浸润性T细胞并恢复其抗肿瘤活性,对于恶性肿瘤具有较好的治疗作用.尽管靶向PD-1/PD-L1通路的抗体药物对癌症有...
8.[期刊]
摘要: RGS蛋白家族(regulator of G protein signaling protein family)通过与G蛋白的Gα链的相互作用以及水解G T ...
9.[期刊]
摘要: 原核启动子作为DNA中的一个关键区域,含有RNA聚合酶特异性结合和基因转录起始所需的保守序列,在转录调控中发挥着重要作用.然而,由于实验方法在实验周期和实验耗...
10.[期刊]
摘要: 抗体广泛用于各类疾病的预防、诊断与治疗.然而,治疗性抗体研发的成功率还不尽人意.不少抗体因为稳定性差,溶解度低,存在交叉或自身相互作用等可开发性缺陷而最终开发...
11.[期刊]
摘要: 单胺氧化酶A是治疗抑郁症药物的重要靶点,中药合欢皮提取物具有单胺氧化酶A抑制作用,但作用机制还未探明.通过查相关文献收集合欢皮已知的5个小分子化合物,从酶蛋白...
12.[期刊]
摘要: 作为一种广谱表达的细胞粘附分子,I型跨膜糖蛋白CD44(cluster of differentiation 44)参与细胞增殖、分化、迁移,血管生成等生物学...
13.[期刊]
摘要: 分子力学泊松-玻尔兹曼溶剂可及表面积(MM/PBSA)是一种非常主流的计算生物大分子体系结合自由能的方法,但是其中熵变的计算一直以来都是理论计算上的难点.20...
14.[期刊]
摘要: 蛋白质在溶液中是多种构象并存的一个热力学系统,不同的构象以一定的概率在不同的态之间互相转变.作为一个热力学体系,不同构象存在的概率受到热力学变量的影响,压强作...
15.[期刊]
摘要: 上皮细胞通过局部募集上皮性钙粘附蛋白(E-cadherin)建立胞间粘着连接,实验证实该过程受到肌球蛋白皮层张力的调控.为了从系统层面阐明粘着连接形成动力学过...
16.[期刊]
摘要: 为了选择更好的单分子弹性理论模型描述高分子聚合物分子链的弹性行为,首先使用单分子力谱技术分别测试左旋聚乳酸(PLLA)和聚蛋白质(I278)的单个分子链的纯弹...
17.[期刊]
摘要: 随着智能化建筑数量的剧增与智能化水平的提高,建筑智能设备状态感知成为了关系到社会公共安全方面重要问题之一。目前,建筑设备感知系统大多基于服务器集中计算架构,存...
18.[期刊]
摘要: 离子通道介导离子的跨膜运转,在生物体内的物质交换、能量传递和信号传导过程中发挥关键作用.近年来,离子通道结构生物学研究极大地推动了人们对离子通道的离子选择性和...
19.[期刊]
摘要: 蛋白质结构预测问题一直是生物信息学中的重要问题.基于疏水极性模型的蛋白质二维结构预测问题是一个典型的NP难问题.目前疏水极性模型优化的方法有贪心算法、粒子群算...
20.[期刊]
摘要: 嗜热冷休克蛋白对于保证生物体功能的正常运作发挥着重要作用,其独特功能和 β 桶状结构使其非常适合作为研究蛋白质折叠的模型.采用分子动力学模拟的方法,对其在55...
1.[会议]
摘要: 本文介绍了单分子生物物理学在DNA构型及单分子特性方面的研究,并就核酸单分子动力学研究作了分析,对这门交叉学科寄予厚望.
2.[会议]
摘要: 近年,贵金属纳米由于独特的电磁学、光学等性质而受到了来自各个领域科学家的瞩目.特别是具有特定大小、形状的贵金属纳米格外受到人们的关注,在化学催化、能源、光学、...
3.[会议]
摘要: 聚电解质和球蛋白之间的相互作用引起了许多科研人员和工业界人士的广泛兴趣,相关研究旨在探究生物现象或实现工业应用,如蛋白质纯化、蛋白质稳定化、免疫传感器.本文研...
4.[会议]
摘要: Arg-Gly-Asp(RGD)多肽是纤粘连蛋白(FN)与其受体的特异性结合位点,在介导细胞与细胞、细胞与胞外基质蛋白的相互作用中发挥重要作用。本文采用光镊技...
5.[会议]
摘要: 本文研究分子影像学(molecular imaging)是运用影像学手段显示组织水平、细胞和亚细胞水平的特定分子反映活体状态下分子水平变化,对其生物学行为在影...
6.[会议]
摘要:
7.[会议]
摘要: 以分子电性距离矢量(MEDV)有效表征283个有机化合物的分子结构,应用基于预测的变量选择与模型化方法(VSMP)建立283个化合物在鱼体内的生物富集因子与分...
8.[会议]
摘要: 本文介绍了呼吸链的漏电现象;提出了呼吸链电子漏旁路假说,并从多个不同的角度进行了论证。线粒体自由基代谢概念的引入使我们对线粒体的功能有了一个全新的认识。活性氧...
9.[会议]
F0F1-ATPase的α和β亚基连接不同负载对其活性的影响
摘要: F0F1-ATP合酶是一个旋转的纳米生物分子马达,它既能利用跨膜H+梯度合成ATP,又能水解ATP而转运H+。一般认为该ATP合酶分为定子和转子两部分,其中定...
10.[会议]
摘要: 生命体内生理节奏主要是由分子水平上的基因表达来调节的,这个过程具有内在的随机性。本文采用一个简化果蝇模型来研究这种随机性对于生理节奏过程的影响。这个模型建立在...
11.[会议]
摘要: 本文利用嵌段共聚物的自组装制备了具有周期性纳米结构的有序表面,利用分子梳(molecular combing )技术实现了对单个DNA 分子定向排列。通过在二...
12.[会议]
摘要: 本文以氮气为加压介质,在温和压力(≤2.5Mpa)下处理酵母细胞CICC1339、CICC1447悬浮液,考察了压力对酵母细胞膜通透性的影响.经T险验分析,加...
13.[会议]
摘要: 生物物理学是生物学和物理学相结合的一门科学,它是研究生命物质的物理性质、生命过程的物理和物理化学规律以及物理因素对生物系统作用机制,物理学和生物学相互融合的交...
14.[会议]
人源hCyP33蛋白C端PPIase结构域的1.88(A)晶体结构研究
摘要: 亲环蛋白Cyclophilins(CyPs)是广泛分布的一类能与免疫抑制药物环孢菌素A(CsA)结合的蛋白,具有高度保守性.CyPs具有脯氨酸顺反异构酶活性,...
15.[会议]
摘要:
16.[会议]
摘要:
17.[会议]
摘要: 采用非格点模型,用相对熵作为优化函数,预测蛋白质主链走向的方法是可行有效的。在以前工作的基础上,提出了一种新的求接触势系综平均的方法。选取14个真实单链蛋白质...
1.[学位]
生理层流来源剪切力对树突状细胞的生物物理特性和免疫功能的影响
摘要: 目的:树突状细胞(Dendritic cells,DCs)是目前所知功能最为强大的专职抗原呈递细胞,对于启动和放大固有免疫和适应性免疫应答发挥着重要作用。在其...
2.[学位]
生理层流来源剪切力对树突状细胞的生物物理特性和免疫功能的影响
摘要: 目的:树突状细胞(Dendritic cells,DCs)是目前所知功能最为强大的专职抗原呈递细胞,对于启动和放大固有免疫和适应性免疫应答发挥着重要作用。在其...
3.[学位]
摘要: 从二十世纪九十年代中期,两个具有开拓性的实验组同时提出DNA可以用来调控金纳米粒子的组装以后,该技术后续有着非常广泛的应用。然而,该组装技术中可控的参数单一,...
4.[学位]
摘要: G蛋白偶联受体(GPCR)是细胞膜上重要的一类感受器蛋白,可以介导细胞响应多种内源和外源的信号分子,进而引起细胞内一系列生化反应而参与调控众多生理过程,在多种...
5.[学位]
摘要: 耐辐射球菌(Deinococcus radiodurans)是至今发现的抗辐射能力最强的生物之一,对电离辐射、UV辐射、过氧化氢等压力具有很强的抗性。耐辐射球...
6.[学位]
摘要: 分子马达或马达蛋白广泛存在于细胞内部,可以高效地将化学能转化为机械能,从而产生定向运动。生命活动中的许多过程,比如货物运输、遗传信息表达、细胞运动、肌肉收缩等...
7.[学位]
摘要: 生物分子的研究使人们从基因水平上了解某些疾病的发病机理,并且通过分子探针的设计对机体内生物分子的含量进行痕量检测,为各种疾病的发生提供一定的理论依据,同时为临...
8.[学位]
摘要: 生物物理学是一门新兴的交叉学科,它是用物理的理论和方法来研究生物体系的学科。细胞作为生命体系的基本单元一直是该领域的研究热点。随着实验技术的不断发展,特别是单...
9.[学位]
摘要: 分子马达是将化学能转化为机械能的蛋白质大分子,主要存在于细胞内部。目前,主要研究的分子马达有肌球蛋白类、驱动蛋白类、动力蛋白类。本文主要研究的是动力蛋白类分子...
10.[学位]
摘要: 分子马达是细胞内能够直接将贮存在ATP分子中的化学能转化为机械能,并参与物质输运的“纳米机器”。分子马达运动特性的研究已成为生物物理领域的热点之一。目前,研究...
11.[学位]
摘要: 在药物设计中,蛋白质-配体相互作用能的计算是虚拟筛选的核心问题。其中,静电能作为重要的能量项,其计算依赖于原子电荷的赋值。现有电荷模型给出的数值差别很大,且各...
12.[学位]
摘要: 系统生物学旨在从系统水平理解生物系统,以整体性研究为特征,其中涉及大量由相互作用的元件构成的复杂的生物系统。仅仅通过实验方法难以揭示复杂生物系统的行为机制,一...
13.[学位]
摘要: 大自然是人类仿生学研究灵感的来源。科学家们受到自然界中普遍存在的生物分子马达(肌球蛋白,动力蛋白等)和生物化学泵(细胞膜上钠-钾离子的运输泵)的启发,已经成功...
14.[学位]
摘要: 受自然界中生物马达和生物泵的启发,人造自主运动系统的研究在近十几年来取得了显著的进展。2016年度诺贝尔化学奖授予了三位研究分子马达的科学家,以表彰其“发明了...
15.[学位]
摘要: 近几十年来,随着科技的不断发展,以硅材料为基础制作的电子元器件已经越来越无法满足人们的需求。对于电子元器件的要求已经不仅仅限于尺寸方面,在性能方面也需要有进一...
16.[学位]
摘要: 核苷酸还原酶是人体内催化dNTP从头合成途径的唯一限速酶,对于细胞内dNTP库的调控非常重要,而人体细胞增殖、DNA损伤修复都需要稳定的dNTP供应才能实现,...
17.[学位]
摘要: 随着科学迅猛发展,人类基因组已经被逐渐破译,构成生命的图谱会呈现在人类面前,采取基因制造药物治疗更多的疾病已经不是一种向往。当代人类的计算机科学也在日新月异的...
18.[学位]
摘要: TWIK-1通道属于双孔钾离子通道(Two-Pore Domain Potassium Channels,K2P)家族一员,在调节细胞兴奋性等方面起着重要作用...
19.[学位]
摘要: 受自然界中生物纳米通道的启发,科学家们已经利用纳米制造技术制备出了各种人工仿生纳米通道。因为其显著的纳米尺寸所具备的重大意义,这些由不同材料制备出来的纳米通道...
20.[学位]
摘要: 透明质酸是一种由葡萄糖醛酸与 N-乙酰葡糖胺组成的高聚合线性多糖分子。透明质酸可以有效结合自身质量500倍以上的水分子,具有极强的保水性能,因此,该物质常在化...