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沒過多久,彭慶華快步走進實驗室:“什麼?”
“你們剛剛在電話裡面說,HSP90家族蛋白在特定溫度波動下會形成新的抗病毒構象?”
兩人一齊點頭。
“是的,彭院士。我們在實驗的時候發現NbHSP90蛋白的熒光強度比理論值低了不少,最後在離心機的溫度記錄裡發現了這個情況。”
彭慶華顯然無愧於院士之名,很快想到關鍵處:“你們覺得這個情況具有普適性嗎?”
沈明秋看了看黃奇:“雖然這個目前還沒有經過驗證,但我推測可能性不小。”
“很好,你們做的不錯。”彭慶華沉思片刻,點點頭:“從現在開始這個課題作為我們實驗組的首要任務。”
“如果不是,也不要緊。但如果驗證成功,我親自會和陸主任說明情況的。”
七天後。
實驗室的溫控系統發出輕微的嗡鳴,沈明秋緊盯著顯示屏上的溫度曲線。
經過一週的除錯,他們終於將培養箱的溫度波動控制在±0.01℃以內,這是普通溫控系統精度的十倍。
"開始記錄。"彭慶華的聲音從通訊器中傳來,他正在坐在冷凍電鏡室裡遠端監控實驗程序。
聞言,黃奇啟動了單分子熒光共振能量轉移(sRET)系統,奈米級的探針已經精確標記在NbHSP90蛋白的關鍵位點上。這算得上目前國際領先的技術,能夠即時觀測蛋白質構象變化。
"溫度波動設定為±0.3℃,週期30分鐘。"沈明秋輸入引數,這是根據之前的資料分析得出的最佳條件。
實驗開始的第一個小時,sRET訊號顯示蛋白質構象保持穩定。
黃奇連忙調出計算機模型軟體,模擬結果進行對比:"理論預測在第二個波動週期會出現構象轉變。"
突然,監測屏上的FRET效率值開始劇烈波動。沈明秋立即調出冷凍電鏡的即時影像:"快看!NbHSP90的C端結構域出現了新的螺旋結構!"
彭慶華的聲音終於出現一絲波動:"放大那個區域,看看螺旋結構的細節。"
在百萬倍放大下,他們清晰地看到NbHSP90的C端形成了一個前所未有的α-螺旋結構。
而這個結構正好位於蛋白質與病毒外殼蛋白的結合位點附近。
"進行分子動力學模擬。"彭慶華指示道,"看看這個新構象的穩定性。"
黃奇已經調出了模擬程式:"計算顯示,這種螺旋結構在常溫下是不穩定的,但在週期性溫度波動中卻能保持穩定。這解釋了為什麼之前的實驗總是得到矛盾的結果。"
沈明秋快速記錄著資料:"更令人興奮的是,這種新構象與病毒外殼蛋白的親和力提高了近十倍!"
"進行抗病毒活性檢測。"彭慶華的聲音依然冷靜,但熟悉他的人都能聽出其中的期待。
三個小時後,結果出來了。
沈明秋激動得聲音都在發抖:"病毒複製效率降低了90%!這種構象重排確實顯著增強了抗病毒活性!"
此時,彭慶華終於露出了笑容:"很好,這個發現不僅解釋了之前的異常資料。”
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