Studies on the Energy Transfer Pathways in the Light-Harvesting Complex II and the Key Regulatory En

来源 :第十二届全国量子化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:spaceturtle
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  In the first part,the energy transfer pathways in trimeric and hexameric aggregation state of cyanobacteria C-phycocyanin(C-PC)were investigated in the framework of F(o)rster model.Only when the protonation of phycocyanobilins and their long-and short-rang interactions were properly taken into account,the calculated energy transfer rates were in good agreement with the experimental results of C-PC monomer and trimer.In C-PC hexamer,an additional energy flow was predicted to be from β-155 in top trimer to adjacent β-155 in bottom trimer(Figure1).Fructose-1,6-/sedoheptulose-1,7-bisphosphatase(C-FBP/SBPase)is a unique enzyme for cyanobacteria with essential roles in Calvin Cycle.Structural and biochemical characterization of C-FBP/SBPase from the Synechocystis strain 6803 have been reported in the second part.With a systematically structure-centric approach,we identified the first set of novel dual-target inhibitors against cyanobacterial fructose-1,6-bisphosphate aldolase(FBA)and C-FBP/SBPase.The obtained inhibitors show micromolar-range activities in vitro and in vivo,and may open a promising route towards developing environmentally acceptable chemical control for cyanobacteria blooms treatment.
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聚呋喃(polyfuran)是一种具有独特导电活性的聚合物,具有比较大的表面积、低电阻和稳定性[1],曾被作为燃料电池的催化剂载体来研究。本工作通过电化学沉积法在电极表面制备了聚呋喃[2],然后将金属Pd 沉积至导电聚合物中,用于聚呋喃/Pd 催化氧化甲酸性能的研究。结果表明,聚呋喃单独存在时,对甲酸氧化反应没有催化活性,但聚呋喃的存在对 Pd 催化氧化甲酸具有明显的协同作用。而在离子液体中制备的
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仿生智能离子通道中,径迹刻蚀法制备的纳米孔道由于机械性能好、形状可控和化学修饰容易等优点得到研究者青睐,制备的纳米孔道不仅可以模拟生命体内离子通道的形状,还可以模拟其离子选择性和整流性[1]。实验利用径迹刻蚀法,制备潜径迹的PET薄膜刻蚀单锥形的纳米孔道,纳米通道内部为羧酸基团(-COOH)。在一定条件下内壁带有负电荷,这样通过的离子在表面电荷的作用下,对同性的负电荷排斥,只允许正电荷通过,即离子
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Flat boron has recently emerged as a fascinating concept in cluster science[1,2].Here we present computational evidence for the quasi-planar all-boron aromatic B36(C6v,1A1)and B36(C2v,2A1)clusters,est
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