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文档简介
蛋白质结构测定2011-3-30蛋白质三维结构测定方法及数量蛋白质三维结构测定年增长图第一节:X-射线衍射技术用于蛋白质晶体结构测定原理基本过程优缺点应用实例一、相关原理光的衍射现象X射线的发现及应用本质的争论X射线衍射的发现晶体学基础知识X射线晶体衍射?‘光线’拐弯了!1.光的衍射现象衍射现象:光波偏离直线传播而出现光强不均匀分布的现象当缝的大小(或障碍物的大小)跟波长相差不多时就发生明显的衍射现象.如果缝很宽,其宽度远大于波长,则波通过缝后基本上是沿直线传播的,衍射现象就很不明显了.惠更斯—菲涅耳原理菲涅耳补充:从同一波阵面上各点发出的子波是相干波。——1818年惠更斯:光波阵面上每一点都可以看作新的子波源,以后任意时刻,这些子波的包迹就是该时刻的波阵面。——1690年解释不了光强分布!
2.X射线的发现历程及应用失之交臂1836法拉第发现阴极射线1861克鲁克斯阴极射线管在放电时会产生亮光干版和光片有问题?1890古德斯柏德洗出了一张X射线的透视底片照片的冲洗药水或冲洗技术发现X射线本质的争论X射线衍射2.X射线的发现及应用1895年伦琴(Roentgen)发现故称为伦琴射线。伦琴夫人的手的X射线照片X射线在医学上的应用伦琴的新发现轰动了全世界,不到三个月,维也纳的一家医院便拍出了应用于医疗的X射线照片.从此,X射线拍片和射线透视成为医学诊疗中常用的手段。为了防止各脏器成像发生的重叠给诊疗带来不便,科学家们进一步研究了成像更清晰、灵敏度更高的仪器。1972年,英国科学家汉斯菲尔德运用计算机和图像重建理论,制成了电子计算机射线断层扫描成像装置,也就是已被广泛应用的CT。X射线与诺贝尔奖—物理学奖伦琴因发现X射线而获得第一届诺贝尔物理学奖。1903年诺贝尔物理学奖。1906年的诺贝尔物理学奖。劳厄获得了1914年诺贝尔物理学奖。英国的布拉格父子1915年的诺贝尔物理学奖。英国的巴克拉1917年的诺贝尔物理学奖。瑞典物理学家西格班1924年诺贝尔物理学奖。美国的康普顿1927年诺贝尔物理学奖。前苏联的切连科夫1958年诺贝尔物理学奖;美国的霍夫斯塔特1961年诺贝尔物理学奖;瑞典的西格巴恩1981年的诺贝尔物理学奖。化学奖荷兰的物理化学家德拜1936年诺贝尔化学奖。美国著名化学家鲍林1954年诺贝尔化学奖。英国生物学家肯德鲁与佩鲁茨1962年诺贝尔化学奖。英国女化学家霍奇金1964年诺贝尔化学奖。美国化学家利普斯科姆1976年诺贝尔化学奖。英国化学家桑格和美国化学家吉尔伯特1980年诺贝尔化学奖。英国生物化学家克卢格因1982年诺贝尔化学奖;美国化学家豪普特曼和卡尔1985年诺贝尔化学奖;1988年,米歇尔等三位德国生物化学家诺贝尔化学奖。3.X射线本质的争论X射线本质的争论--波动说巴克拉:X射线波动性标识谱线:不管元素已化合成什么化合物,它们总是发射一种硬度的X射线,当原子量增大时,标识X射线的穿透本领会随着增大。这说明X射线具有标识特定元素的特性。X射线本质的争论—微粒说X射线微粒论者粒子具有旋转性布拉克父子4.X射线衍射X射线衍射的获得波长范围:10—0.1埃欲观察其衍射现象则衍射线度应与其波长差不多,晶体的晶格常数恰是这样的线度衍射波的两个基本特征—衍射线(束)在空间分布的方位(衍射方向)和强度与晶体内原子分布规律(晶体结构)密切相关。X射线晶体结构分析?
使用X射线作为物理工具,依赖X射线衍射现象为物理原理,以晶体作为研究对象,晶体结构作为研究结果的一种分析方法。5.X射线的获得:X射线管激光等离子体同步辐射X射线激光6.晶体基础什么是晶体晶体的周期排布晶体的对称性3.1什么是晶体固体物质晶体相当罕见的东西?非晶体晶体(Crystal
)指离子、原子或分子这些微粒在三维空间中周期性重复排列形成的、能够给出明锐衍射的固体结构。
晶体什么样(1)晶体什么样(2)晶体什么样(3)晶体什么样(4)2.晶体和点阵结构晶体的周期性结构使得我们可以把它抽象成“点阵”来研究.一维周期性结构与直线点阵二维周期性结构与平面点阵三维周期性结构与空间点阵一维周期性结构与直线点阵
二维周期性结构与平面点阵三维周期性结构与空间点阵
晶胞(Unitcell)空间点阵的单位(大小和形状完全相同的平行六面体),是晶体结构的最小单位。同一个空间点阵,划分平行六面体的方式是多种多样的。选择平行六面体的原则:①所选平行六面体的对称性应符合整个空间点阵的对称性。②选择棱与棱之间直角关系为最多的平行六面体③所选平行六面体之体积应最小。④当对称性规定棱间的交角不能为直角关系时,应选择结点间距小的行列作为平行六面体的棱,且棱间的交角接近于直角的平行六面体。单位平行六面体,a、b、c、、、是表征它本身形状、大小的一组参数,称为格子参数或点阵参数。cab单位平行六面体参数单位平行六面体与坐标轴的关系:棱交角=坐标轴之间交角。a、b、c=轴单位。a、b、c、、、关系有七种情况,与单位平行六面体七种格子相对应。立方格子a=b=c===90o三方格子a=b=c==≠90o,60, 109o28'16"菱面体格子中α为特殊角度时,演变成的三种立方体格子四方格子a=b≠c===90o六方格子a=b≠c==90o=120o正交格子a≠b≠c===90o单斜格子a≠b≠c==90o≠90o三斜格子a≠b≠c≠≠≠90o按结点位置,可有四种不同的类型:P——原始格子(角顶)C——底心格子(角顶、顶底面)I——体心格子(角顶、体心)F——面心格子(角顶、每个面)P——原始格子(角顶)C——底心格子(角顶、顶底面)I——体心格子(角顶、体心)F——面心格子(角顶、每个面)结构中代表各类等同点的结点在空间的排列方式来说,格子的种类有、且只有十四种。衍射方向二、X射线晶体结构测定基本过程①蛋白质获取(提纯)②晶体生长并经冷冻技术处理③重原子衍生物制备④衍射数据收集⑤衍生数据分析和改进⑥结构模型的获取(包括修正)(2)晶体生长过程及影响因素晶核(尽量少)微晶(可用作晶种)晶体在数小时至数月后出现2个问题:是盐晶吗?能给出有用的衍射吗?(多晶/双晶)影响因素物理因素:温度、压力、震动、溶剂清洁度、试剂纯度、重力、外加物理场等生物化学因素:pH、离子强度、沉淀剂/添加剂的类型和浓度等其他:溶液过饱和度、纯度等“经验”“机器人”(2)晶体生长过程及影响因素(3)结晶方法批量结晶法batchcrystallization透射法crystallizationbydialysis液相扩散法liquiddiffusion气相扩散法vapordiffusion氢氘交换质谱技术Enhancedamidehydrogen/deuterium-exchangemassspectrometry,DXMS生物玻璃bioglass(4)晶体的初步鉴定小分子晶体蛋白质晶体边界完整,漂亮常不完整,易出现多晶硬度偏硬,易碎成2瓣或几瓣偏软,易碎成粉脱水不变化因脱水而变坏溶解性慢快偏光性强相对弱染色性弱强漂浮性下沉漂浮(5)衍射数据收集晶体的处理:低温液氮气冷流技术数据收集仪:底片、面探测器衍射分析仪器的发展射线种类:连续射线特征射线电子衍射中子衍射探测技术:胶片闪烁体计数器(点)(IP)CCD探测器(面)图2-22石英的衍射仪计数器记录图(部分)*右上角为石英的德拜图,衍射峰上方为(hkl)值,β代表Kβ衍射底片(外森堡相机、徘循相机)优点:多点同时收集容易保存价格便宜缺点存在“化学雾”背景和X射线散射背景费时、费力计数管(四圆衍射仪)将X射线光子强度转换为电信号,信号放大后再转换成数字存入计算机随时调用逐点收集数据优缺点与底片相反面探技术-SMARTAPEX-CCD衍射仪SmartCCDOverviewSMARTAPEX-CCD探测器金属丝构成的面板,可同时多点收集将X射线光子强度转换为电信号集计数管的精确和底片的多点收集效率面探技术-SMARTAPEX-CCD衍射仪
图像板imageplate
面探测器的改进由化学材料构成,整块板子密度一致高分辨率可见光下可测量集底片和面探测器的优点于一身(6)数据分析电子密度修饰电子密度图诠释结构模型精化数据处理软件:Denzo,Scalepack三、X射线晶体结构测定优点分辨率高不损伤样品无污染相对快捷能得到晶体完整性的大量信息晶体构象是静态的,不能测定不稳定的过渡态的构象;很多蛋白质很难结晶,或者很难得到用于结构分析的足够大的单晶;(瓶颈)X射线晶体衍射的工作流程较长。四、X射线晶体结构测定存在问题Lastupdate:TuesdayOct20,2009at5PMPDT于1971年和1972年分别得到分辨率为2.5埃和1.8埃的猪胰岛素晶体测定,这是中国阐明的第一个蛋白质的三维结构。猪胰岛素(蛋白质编号4ins)的两条小链“中国蛋白质晶体学研究水平和世界发达国家一样高!胰岛素晶体最好的电子密度图在北京,不在牛津。”——多萝西·霍奇金,1972五、应用实例
1.胰岛素2.菠菜捕光蛋白LHCII(膜、疏水,2.72Å)Nature,2004,Mar.LHC-II是绿色植物中含量最丰富的主要捕光复合物,这种复杂的分子体系镶嵌在生物膜中,具有很强的疏水性,难以分离和结晶。对其晶体结构的测定是国际公认的高难课题,也是一个国家结构生物学研究水平的重要标志。03年利用北京同步辐射实验室生物大分子晶体学线站获得了该晶体的高分辨率衍射数据,最终获得2.72Å分辨率的晶体结构。发表于《Nature》2004年3月18日作为封面文章Changetal.,Nature428,287(2004)意义:发现了膜蛋白结晶的第三种类型,提供了近3万个独立、精确的原子坐标复习思考题简述X射线晶体结构测定的基本过程。了解晶体鉴定的基本要点。熟悉X射线晶体结构测定的优缺点。第一节活塞式空压机的工作原理第二节活塞式空压机的结构和自动控制第三节活塞式空压机的管理复习思考题单击此处输入你的副标题,文字是您思想的提炼,为了最终演示发布的良好效果,请尽量言简意赅的阐述观点。第六章活塞式空气压缩机
piston-aircompressor压缩空气在船舶上的应用:
1.主机的启动、换向;
2.辅机的启动;
3.为气动装置提供气源;
4.为气动工具提供气源;
5.吹洗零部件和滤器。
排气量:单位时间内所排送的相当第一级吸气状态的空气体积。单位:m3/s、m3/min、m3/h第六章活塞式空气压缩机
piston-aircompressor空压机分类:按排气压力分:低压0.2~1.0MPa;中压1~10MPa;高压10~100MPa。按排气量分:微型<1m3/min;小型1~10m3/min;中型10~100m3/min;大型>100m3/min。第六章活塞式空气压缩机
piston-aircompressor第一节活塞式空压机的工作原理容积式压缩机按结构分为两大类:往复式与旋转式两级活塞式压缩机单级活塞压缩机活塞式压缩机膜片式压缩机旋转叶片式压缩机最长的使用寿命-
----低转速(1460RPM),动件少(轴承与滑片),润滑油在机件间形成保护膜,防止磨损及泄漏,使空压机能够安静有效运作;平时有按规定做例行保养的JAGUAR滑片式空压机,至今使用十万小时以上,依然完好如初,按十万小时相当于每日以十小时运作计算,可长达33年之久。因此,将滑片式空压机比喻为一部终身机器实不为过。滑(叶)片式空压机可以365天连续运转并保证60000小时以上安全运转的空气压缩机1.进气2.开始压缩3.压缩中4.排气1.转子及机壳间成为压缩空间,当转子开始转动时,空气由机体进气端进入。2.转子转动使被吸入的空气转至机壳与转子间气密范围,同时停止进气。3.转子不断转动,气密范围变小,空气被压缩。4.被压缩的空气压力升高达到额定的压力后由排气端排出进入油气分离器内。4.被压缩的空气压力升高达到额定的压力后由排气端排出进入油气分离器内。1.进气2.开始压缩3.压缩中4.排气1.凸凹转子及机壳间成为压缩空间,当转子开始转动时,空气由机体进气端进入。2.转子转动使被吸入的空气转至机壳与转子间气密范围,同时停止进气。3.转子不断转动,气密范围变小,空气被压缩。螺杆式气体压缩机是世界上最先进、紧凑型、坚实、运行平稳,噪音低,是值得信赖的气体压缩机。螺杆式压缩机气路系统:
A
进气过滤器
B
空气进气阀
C
压缩机主机
D
单向阀
E
空气/油分离器
F
最小压力阀
G
后冷却器
H
带自动疏水器的水分离器油路系统:
J
油箱
K
恒温旁通阀
L
油冷却器
M
油过滤器
N
回油阀
O
断油阀冷冻系统:
P
冷冻压缩机
Q
冷凝器
R
热交换器
S
旁通系统
T
空气出口过滤器螺杆式压缩机涡旋式压缩机
涡旋式压缩机是20世纪90年代末期开发并问世的高科技压缩机,由于结构简单、零件少、效率高、可靠性好,尤其是其低噪声、长寿命等诸方面大大优于其它型式的压缩机,已经得到压缩机行业的关注和公认。被誉为“环保型压缩机”。由于涡旋式压缩机的独特设计,使其成为当今世界最节能压缩机。涡旋式压缩机主要运动件涡卷付,只有磨合没有磨损,因而寿命更长,被誉为免维修压缩机。
由于涡旋式压缩机运行平稳、振动小、工作环境安静,又被誉为“超静压缩机”。
涡旋式压缩机零部件少,只有四个运动部件,压缩机工作腔由相运动涡卷付形成多个相互封闭的镰形工作腔,当动涡卷作平动运动时,使镰形工作腔由大变小而达到压缩和排出压缩空气的目的。活塞式空气压缩机的外形第一节活塞式空压机的工作原理一、理论工作循环(单级压缩)工作循环:4—1—2—34—1吸气过程
1—2压缩过程
2—3排气过程第一节活塞式空压机的工作原理一、理论工作循环(单级压缩)
压缩分类:绝热压缩:1—2耗功最大等温压缩:1—2''耗功最小多变压缩:1—2'耗功居中功=P×V(PV图上的面积)加强对气缸的冷却,省功、对气缸润滑有益。二、实际工作循环(单级压缩)1.不存在假设条件2.与理论循环不同的原因:1)余隙容积Vc的影响Vc不利的影响—残存的气体在活塞回行时,发生膨胀,使实际吸气行程(容积)减小。Vc有利的好处—
(1)形成气垫,利于活塞回行;(2)避免“液击”(空气结露);(3)避免活塞、连杆热膨胀,松动发生相撞。第一节活塞式空压机的工作原理表征Vc的参数—相对容积C、容积系数λv合适的C:低压0.07-0.12
中压0.09-0.14
高压0.11-0.16
λv=0.65—0.901)余隙容积Vc的影响C越大或压力比越高,则λv越小。保证Vc正常的措施:余隙高度见表6-1压铅法—保证要求的气缸垫厚度2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理2)进排气阀及流道阻力的影响吸气过程压力损失使排气量减少程度,用压力系数λp表示:保证措施:合适的气阀升程及弹簧弹力、管路圆滑畅通、滤器干净。λp
(0.90-0.98)2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理3)吸气预热的影响由于压缩过程中机件吸热,所以在吸气过程中,机件放热使吸入的气体温度升高,使吸气的比容减小,造成吸气量下降。预热损失用温度系数λt来衡量(0.90-0.95)。保证措施:加强对气缸、气缸盖的冷却,防止水垢和油污的形成。2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理4)漏泄的影响内漏:排气阀(回漏);外漏:吸气阀、活塞环、气缸垫。漏泄损失用气密系数λl来衡量(0.90-0.98)。保证措施:气阀的严密闭合,气缸与活塞、气缸与缸盖等部件的严密配合。5)气体流动惯性的影响当吸气管中的气流惯性方向与活塞吸气行程相反时,造成气缸压力较低,气体比容增大,吸气量下降。保证措施:合理的设计进气管长度,不得随意增减进气管的长度,保证滤器的清洁。2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理上述五条原因使实际与理论循环不同。4)漏泄的影响5)气体流动惯性的影响1)余隙容积Vc的影响2)进排气阀及流道阻力的影响3)吸气预热的影响2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理3.排气量和输气系数理论排气量Vt----单位时间内活塞所扫过的气缸容积。实际排气量Q:Q=Vt
λ输气系数λ
:λ=λ
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