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全部话题 - 话题: 晶体结构
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w*q
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1
http://blog.sciencenet.cn/blog-65865-809436.html
亲爱的同学们,尊敬的老师们、家长们:
大家上午好!
今天我无比荣幸作为校友代表来见证同学们生命中一个重要的时刻,首先向你们表示最
衷心的祝贺!
当我接受这份邀请时,只想到这是一项作为清华校友最崇高的荣誉,却没有意识到这是
一项多么艰巨的任务。当我开始着手准备讲稿的时候,才发觉自己这个贸然接受邀请的
决定是多么不知天高地厚。因为在座的同学们来自于几十个不同的专业,即将面对迥然
不同的事业与人生道路。作为一个过去近二十年基本没有走出过象牙塔、思维方式相对
简单、人生见识相对单薄的我,能和你们讲什么呢?过去两周于我而言可比写学术论文
要痛苦的多。苦思冥想,干脆就把我走出又回归清华园这十几年的心路历程、过去的感
悟与未来的“野心”与大家分享。抛砖引玉,希望你们站在人生如此一个重要转折点的
时候,也花几分钟想一想未来十年、二十年、五十年的自己。
不知道同学们是否看了《舌尖上的中国》第二季,最后一集的结语让我印象深刻:“如
果到先辈的智慧中寻找答案,他们也许会这样告诫我们短暂的一生:广厦千间,夜眠仅
... 阅读全帖
h******k
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2
记我国无机非线性光学晶体的发展历程

材料是人类社会生产力发展程度的重要标志。我们用“旧石器时代”、“新石器时
代”、“铁器时代”等等来划分不同生产力发展阶段的历史时期。人工晶体也能起到划
分时代的作用:水晶及其压电元件的研制成功,将人类带入无线电通讯的新时代;单晶
硅及其集成电路的普及,标志着电子时代的到来;红宝石及其激光器的研制成功,预示
着人类进入光电子时代。
水晶、单晶硅、红宝石都是人工晶体材料,这些人工晶体材料都已经产业化,在全
世界大量生产。当然,这三种材料也只分别是压电材料、半导体材料、激光材料的代表
。随着科技的不断发展,各领域的新材料不断涌现。例如激光材料,继首次实现激光输
出的红宝石之后,又出现了激光性能更好的钇铝石榴石、钆镓石榴石、钒酸钇等激光晶
体。但是,尽管新型激光晶体不断被研制出来,所输出的激光波长并没有覆盖从紫外到
红外的整个光谱范围,而是多半集中在1064nm附近,这就大大制约了激光的应用。于是
人们进一步研究、寻找具有改变激光频率特性的材料——非线性光学晶体,利用这类晶
体进行倍频、和频、参量震荡等光学变换来获得从紫外到红外的激光输出。
上世纪七... 阅读全帖
T****t
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3
来自主题: Military版 - 著作权归作者所有
作者:匿名用户
链接:https://www.zhihu.com/question/36553777/answer/244222727
来源:知乎
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方舟子早就说施一公就干的工匠活,结果成了神。施一公师徒的问题就是没有专攻,并
不是围绕一个自己解析好了的结构继续深挖,而是又Jump到别的蛋白去发CNS去了。他
们对结构生物学的贡献还如不Yifan Cheng呢。我有两个问题:1 他们师徒解了这么多
蛋白结构到底解决了什么重要的生物学问题? 2 这些结构他们不去解别人是不是短时
间内解不出来?去年因autophagy得诺奖的Ohsumi说过,当竞争成为第一位的时候,这
样的科研是没有多大意义的,真正重要的工作是开启一个全新的领域。就像Seymour
Benzer,当年决定用果蝇去研究昼夜节律的时候,几乎没有人相信能成功,因为大家想
象中节律太复杂了不可能单基因控制的,但他筛出了第一个控制节律的突变体per,直
接踹开了节律分子机制的大门,那篇文章发在pnas上,不是cns。颜宁师徒能问问自己
这么多年发的cns加一块能有... 阅读全帖
s******a
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4
http://www.biomart.cn/news/10/110596.htm
亲爱的同学们,尊敬的老师们、家长们:
大家上午好!
今天我无比荣幸作为校友代表来见证同学们生命中一个重要的时刻,首先向你们表示最
衷心的祝贺!
当我接受这份邀请时,只想到这是一项作为清华校友最崇高的荣誉,却没有意识到这是
一项多么艰巨的任务。当我开始着手准备讲稿的时候,才发觉自己这个贸然接受邀请的
决定是多么不知天高地厚。因为在座的同学们来自于几十个不同的专业,即将面对迥然
不同的事业与人生道路。作为一个过去近二十年基本没有走出过象牙塔、思维方式相对
简单、人生见识相对单薄的我,能和你们讲什么呢?过去两周于我而言可比写学术论文
要痛苦的多。苦思冥想,干脆就把我走出又回归清华园这十几年的心路历程、过去的感
悟与未来的“野心”与大家分享。抛砖引玉,希望你们站在人生如此一个重要转折点的
时候,也花几分钟想一想未来十年、二十年、五十年的自己。
不知道同学们是否看了《舌尖上的中国》第二季,最后一集的结语让我印象深刻:“如
果到先辈的智慧中寻找答案,他们也许会这样告诫我们短暂的一生:广厦千间,夜眠仅
需六尺;家财万贯... 阅读全帖
J*******3
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5
太阳能转换效率研究回顾分析与未来展望
导读:
我国太阳能光电化学转换的研究以实现低价高效利用太阳能为目标,二十年来在不同材
料体系中研究了上百种材料,大大促进了光电转换材料特别是多晶、薄膜半导体及新一
代纳米结构半导体和有机/半导体复合材料的发展。
引言
进入二十世纪以来,人类的工业文明得以迅猛发展,由此引发的能源危机和环境污
染成为急待解决的严重问题,利用和转换太阳能是解决世界范围内的能源危机和环境问
题的一条重要途径。世界上第一个认识到光电化学转换太阳能为电能可能实现的是
Becquere1,他在1839年发现涂布了卤化银颗粒的金属电极在电解液中产生了光电流,
以后Brattain、Garrett及Gerisher等人先后提出和建立了一系列有关光电化学能量转
换的基本概念和理论,开辟了光电化学研究的新领域。1972年Honda和Fujishima应用n-
TiO2电极成功的进行太阳能光分解水制氢,使人们认识到光电化学转换太阳能为电能和
化学能的应用前景。从此,以利用太阳能为背景的光电化学转换成为一个非常活跃的科
学研究前沿。光电化学太阳电池的一个突出的特点是材料制备工艺简单,即使应... 阅读全帖
m*******s
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6
[提要]昨天,清华大学宣布:该校医学院颜宁教授研究组在世界上首次解析了人源葡萄
糖转运蛋白GLUT1的晶体结构,初步揭示了它的工作机制以及相关疾病的致病机理,在
人类攻克癌症、糖尿病等重大疾病的探索道路上迈出了极为重要的一步。未来,人类有
望“饿死”癌细胞。
核心阅读
6月5日,清华大学宣布:清华大学医学院颜宁教授研究组在世界上首次解析了人源
葡萄糖转运蛋白GLUT1的晶体结构,初步揭示了其工作机制及相关疾病的致病机理。该
研究成果被国际学术界誉为“具有里程碑意义”的重大科学成就。
有望阻断癌细胞营养,“饿死癌细胞”
葡萄糖是地球上各种生物最重要、最基本的能量来源,也是人脑和神经系统最主要
的供能物质。葡萄糖代谢的第一步是进入细胞,但亲水的葡萄糖溶于水,而疏水的细胞
膜就像一层油,因此,葡萄糖自身无法穿过细胞膜进入到细胞内发挥作用,必须依靠转
运蛋白这个“运输机器”来完成。葡萄糖转运蛋白镶嵌于细胞膜上,如同在疏水的细胞
膜上开了一扇一扇的门,能够将葡萄糖从细胞外转运到细胞内。
人类对葡萄糖跨膜转运的研究已有约100年的历史。1977年第一次从红细胞里分离出了
转运葡萄糖的蛋白质GLUT... 阅读全帖
h*******a
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7
来自主题: Military版 - 也说说结构生物学
结构生物学的起始应该是从watson and crick 的DNA 双螺旋结构开始。 从60年代起,
生物学家们就开始用X-ray 来shoot 蛋白晶体,从而得到蛋白质的结构。 但是,刚开
始的时候,要用X-ray shoot 蛋白晶体360下 (每转一度角shoot一下),这样才能收集
到完全的数据。 因此可以想象得出,在这种条件下 蛋白晶体必须得特别大,而且是特
别容易结晶的蛋白才能得到完整的X-ray 数据。 在这种条件下,没多长时间,好做的
蛋白质或者说能做的蛋白质,就被结构生物学家们都给搞完了。 后来,由于同步辐射
的发展,以前不能做的蛋白质,后来都能做了(因为同步辐射能发射出超高能量的X-
ray,这样对蛋白晶体的要求就不高了)。 结构生物学才得以长足的发展。 但是,几
十年以后,好做的蛋白质或者说能做的蛋白质,又快被结构生物学家们给搞完了。 近
些年冷冻电镜技术的发展,结构生物学家们发现,冷冻电镜能解大蛋白复合物的结构
(这种大蛋白复合物X-ray crystallography搞不定的), 就都一窝蜂地拥上来。可以
预见,用不了多长时间,好做的蛋白质或者说能做的蛋白质... 阅读全帖
p****y
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8
真是月经贴,结构当然重要,要不然各个大佬都要找做结构的合作,知道有些重要发现
,没有结构支持,science都不会送审。一宫和严mm搞作坊式的方式其实其实破坏了解
结构的乐趣,CNS也有问题,我对CNS狂发膜蛋白结构看不上眼,就一结构,so what,
说的没错,结构确实是苦力活,一个结构的后面会有5到10个炮灰,你们有想过没有。
都想着做结构容易,那是指拿到晶体之后,拿到晶体之前工作量大了去了,做各种不同
的constructs, 试各种不同条件。最可气的是如果你拿不到晶体,即使你做了10年,也
是什么都没有,nothing, period。你们成天拿着漂亮的结构讲来讲去,去解释你们的
生物学现象,有没有想过结这个结构的艰辛。
是的,有的结构很容易,曾经见过半小时出晶体,可是你们知道知道GP120的结构用了
11年!
n*******w
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9
【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: northsnow (北雪飘), 信区: WaterWorld
标 题: 中科院研究员张荣光冒充美国教授入选千人计划
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 20 18:45:05 2011, 美东)
千人计划入选者、中科院生物物理研究所研究员张荣光生物物理所网站上的简历称自己:
1990-2009年在美国阿贡国家实验室(ANL)先后为助理教授、副教授、教授
1990-2009 Assistant Professor, Associate Professor and Professor, Argonne
National Laboratory
http://sourcedb.cas.cn/sourcedb_ ... 100906_2944286.html
美国阿贡国家实验室和美国大学不同,并没有助理教授、副教授、教授这样的职称。该
实验室与美国大学三级教授职称对应的职称为助理科学家、科学家、资深科学家(
Assistant Scientist, Scientist,Senior Scientist)。但张荣光在该... 阅读全帖
m****s
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10
千人计划入选者、中科院生物物理研究所研究员张荣光生物物理所网站上的简历称自己:
1990-2009年在美国阿贡国家实验室(ANL)先后为助理教授、副教授、教授
1990-2009 Assistant Professor, Associate Professor and Professor, Argonne NationalLaboratory
1977年毕业于中国科技大学,1985-1988年美国芝加哥大学(Fellow, International Union against Cancer, Geneva),1988-1990年在美国耶鲁大学生物化学与分子生物学系作博士后研究工作,1990-2009年在美国阿贡国家实验室(ANL)先后为助理教授、副教授、教授,并相继担任生物部的结构生物学研究中心(SBC)资深研究员、美国中西部结构基因组学研究中心蛋白质晶体学部负责人、美国传染病结构基因中心晶体结构测定负责人。2009年回国,任中国科学院生物物理研究所研究员,中科院上海生化及细胞所研究员,从事结构生物学研究,并作为蛋白质科学研究上海设施建设副总工程师,参与上海光源生物大分子5线... 阅读全帖
i***s
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11
千人计划入选者、中科院生物物理研究所研究员张荣光生物物理所网站上的简历称自己:
1990-2009年在美国阿贡国家实验室(ANL)先后为助理教授、副教授、教授
1990-2009 Assistant Professor, Associate Professor and Professor, Argonne NationalLaboratory
1977年毕业于中国科技大学,1985-1988年美国芝加哥大学(Fellow, International Union against Cancer, Geneva),1988-1990年在美国耶鲁大学生物化学与分子生物学系作博士后研究工作,1990-2009年在美国阿贡国家实验室(ANL)先后为助理教授、副教授、教授,并相继担任生物部的结构生物学研究中心(SBC)资深研究员、美国中西部结构基因组学研究中心蛋白质晶体学部负责人、美国传染病结构基因中心晶体结构测定负责人。2009年回国,任中国科学院生物物理研究所研究员,中科院上海生化及细胞所研究员,从事结构生物学研究,并作为蛋白质科学研究上海设施建设副总工程师,参与上海光源生物大分子5线... 阅读全帖
n*******w
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12
【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: northsnow (北雪飘), 信区: WaterWorld
标 题: 中科院研究员张荣光冒充美国教授入选千人计划
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Apr 20 18:45:05 2011, 美东)
千人计划入选者、中科院生物物理研究所研究员张荣光生物物理所网站上的简历称自己:
1990-2009年在美国阿贡国家实验室(ANL)先后为助理教授、副教授、教授
1990-2009 Assistant Professor, Associate Professor and Professor, Argonne
National Laboratory
http://sourcedb.cas.cn/sourcedb_ ... 100906_2944286.html
美国阿贡国家实验室和美国大学不同,并没有助理教授、副教授、教授这样的职称。该
实验室与美国大学三级教授职称对应的职称为助理科学家、科学家、资深科学家(
Assistant Scientist, Scientist,Senior Scientist)。但张荣光在该... 阅读全帖
s**u
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13
发信人: chugol (看风景), 信区: Biology
标 题: 看看这个千人为啥没有博士学位也可以做博后。
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Apr 16 23:51:23 2011, 美东)
张荣光研究员
Rongguang Zhang, Professor
专家类别: 千人计划,研究员
简历&研究组工作摘要
1977年毕业于中国科技大学,1985-1988年美国芝加哥大学(Fellow,
International Union against Cancer, Geneva),1988-1990年在美国耶鲁大学生物化
学与分子生物学系作博士后研究工作,1990-2009年在美国阿贡国家实验室(ANL)先后
为助理教授、副教授、教授,并相继担任生物部的结构生物学研究中心(SBC)资深研
究员、美国中西部结构基因组学研究中心蛋白质晶体学部负责人、美国传染病结构基因
中心晶体结构测定负责人。2009年回国,任中国科学院生物物理研究所研究员,中科院
上海生化及细胞所研究员,从事结构生物学研究,并作为蛋白质科学研究上海设施建设
副总工程师,参与上海光源生物大分子5线6站... 阅读全帖
n*******w
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14
千人计划入选者、中科院生物物理研究所研究员张荣光生物物理所网站上的简历称自己:
1990-2009年在美国阿贡国家实验室(ANL)先后为助理教授、副教授、教授
1990-2009 Assistant Professor, Associate Professor and Professor, Argonne
National Laboratory
http://sourcedb.cas.cn/sourcedb_ ... 100906_2944286.html
美国阿贡国家实验室和美国大学不同,并没有助理教授、副教授、教授这样的职称。该
实验室与美国大学三级教授职称对应的职称为助理科学家、科学家、资深科学家(
Assistant Scientist, Scientist,Senior Scientist)。但张荣光在该实验室也没有
获得这些职称。他的真实头衔是Macromolecular Crystallographer / User Support,
是结构生物学中心主任Andrzej Joachimiak手下的16名技术支持人员之一,见:
http://www.sbc.anl.gov/... 阅读全帖
l**********1
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15
来自主题: Biology版 - Knock out 新技术
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X射线衍射法测定DNA的晶体结构 was reported by Cambridge 物理学PD 克里克
>1953年,在威尔金斯和弗兰克林拍摄到的
DNA衍射照片的基础上,沃森和克里克提出了DNA双螺旋模型,给生物学带来一场
革命。
So why not NGKOT might be reported by another Oxford 物理学PD
detail:
克里克1937年从伦敦的大学学院物理系本科毕业后,又开始攻读物理博士学位,
但是1939年战争爆发,他被迫中断学业,为英国海军部工作,研制磁性水雷和感
音水雷。威尔金斯比克里克晚一年获得物理学士学位(剑桥大学),但在1940年
读完了物理学博士(伯明翰大学),其论文与雷达有关,在战争期间他参与研
制雷达,1943年又到美国伯克利参与曼哈顿计划研制原子弹。战争结束后,这些
曾经为战争的胜利立下汗马功劳的物理学家的出路成了问题。许多人必须改行。
其中不少年轻的物理学家,在大物理学家波尔和薛定锷的激励下,投身到生物学
... 阅读全帖
l**********1
发帖数: 5204
16
来自主题: Biology版 - 逻辑在生物中重要吗?
楼主
有薛定锷同样见识的跨生物和物理领域的人近70年以来就出了一个克里克吧
薛定锷在1944年出版的《生命是什么?》一书
full text link:
//whatislife.stanford.edu/LoCo_files/What-is-Life.pdf
cited from X-Y-S O-R-G
X射线衍射法测定DNA的晶体结构 was reported by Cambridge 物理学PD 克里克
>1953年,在威尔金斯和弗兰克林拍摄到的
DNA衍射照片的基础上,沃森和克里克提出了DNA双螺旋模型,给生物学带来一场
革命。
detail:
克里克1937年从伦敦的大学学院物理系本科毕业后,又开始攻读物理博士学位,
但是1939年战争爆发,他被迫中断学业,为英国海军部工作,研制磁性水雷和感
音水雷。威尔金斯比克里克晚一年获得物理学士学位(剑桥大学),但在1940年
读完了物理学博士(伯明翰大学),其论文与雷达有关,在战争期间他参与研
制雷达,1943年又到美国伯克利参与曼哈顿计划研制原子弹。战争结束后,这些
曾经为战争的胜利立下汗马功劳的物理学家的出路成了问题。许多人必须改... 阅读全帖
t*******y
发帖数: 2432
17
你不懂就不要在这里瞎扯了
X-ray“单晶衍射”只是一种测定晶体结构的方法(注意,必须是单晶,也就是结构要
很规整,现在的衍射技术解晶体技术算是很成熟了,而长单晶是最难的一步,这也是11
公发家的法宝。但是不是所有的东西都能长成单晶,比如某些不够规整的蛋白质,这就
需要nmr。其次单晶还要足够大,不是一两个分子就能搞定的)
生物上用得很多主要是要测定蛋白质晶体的三维结构,利用晶体结构来研究性质(但有
可能晶体结构和free的结构不一样),电镜因为看到的是二维,最多是表面几个原子高
度的起伏,意义不大。还有就是太强的电子束可能会破坏蛋白质。但是它不是直接看到
的。比如说,给你一个蛋白质单晶,摆个pose(也就是找个取向),它不能告诉你在该
取向下是某个N端在上面还是某个C端在上面,它给出的都是相对位置。
电镜就不一样了,给的是什么看到的就是什么,不管是不是单晶。你想摆什么pose摆什
么pose,都能看到。N年前IBM拿四十几个原子摆了个IBM的pose,你可以去google一下
。如果看不到原子,还摆什么摆。问题就是三维不能看很深。
关于晶格的问题,不要认为晶格天生就大,分子天生就小。... 阅读全帖
a*****i
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18
只会长晶体不会解结构只能做技术员。没有点功底是不行的。yigong的结构都是
wangjiawei解得,wang才是晶体学家。不过晶体结构快成明日黄花了,如果自由电子激
光继续发展,或者电镜发展的再快点,就没X ray衍射啥事了。
结构生物学总要的两条一个是选课题和设计思路,一个是结构解析(不止是x射线衍射
,还包括电镜,因为都是涉及到福利叶变换,因此能够触类旁通)。yigong选课题的能
力非常牛,合作者也多,另外其人本身的物理背景很好,所以做的不错。但其学生独立
后成就大的有限,不像yigong的博士后老板那样手下弟子成PI的一堆。据说yan妹妹就
不太懂解结构,只能算半个独立PI,Yan妹妹做PI的文章全部有wangjiawei的名字。这
也是yigong在结构生物学界内没有太大影响力的原因,能独立的弟子太少,没有能给抬
轿的。
另外大家也不要太关注yigong了,晶体学快过时了,看看UCLA的Zhouzhenghong吧,病
毒电镜的结构都到了3点几个埃,这才是结构生物学的前沿。
f***y
发帖数: 4447
19
http://www.simm.cas.cn/xwzx/kydt/201309/t20130911_3929864.html
9月12日,美国《科学》杂志-美国科学促进会(Science-AAAS)在中国科学院上海药物
研究所召开新闻发布会,介绍中科院上海药物研究所吴蓓丽研究员研究组在趋化因子受
体CCR5结构生物学领域取得重大突破性进展。相关研究成果发表在Science上,吴蓓丽
研究员为唯一通讯作者,上海药物研究所为第一单位。这也是《科学》杂志-美国科学
促进会第一次在上海召开的新闻发布会,之前仅在北京做过一次新闻发布。
CCR5是一种位于细胞表面的受体蛋白质,作为艾滋病毒共受体之一,在大多数种类
艾滋病毒感染人体免疫细胞时发挥重要作用。然而,其三维结构的解析极具挑战性,长
久以来一直困扰着国内外科学家。日前,由中国科学院上海药物研究所和美国Scripps
研究所的科学家组成的研究团队终于在该项研究中取得了突破性研究成果,成功解析了
CCR5蛋白质分子的高分辨率三维结构,并据此揭示了抗艾滋病毒感染的药物马拉维若是
如何作用于该受体分子进而阻断病毒入侵的分子机制。
“这些结构信息将帮... 阅读全帖
j*b
发帖数: 20
20
9月12日,美国《科学》杂志-美国科学促进会(Science-AAAS)在中国科学院上海药物
研究所召开新闻发布会,介绍中科院上海药物研究所吴蓓丽研究员研究组在趋化因子受
体CCR5结构生物学领域取得重大突破性进展。相关研究成果发表在Science上,吴蓓丽
研究员为唯一通讯作者,上海药物研究所为第一单位。这也是《科学》杂志-美国科学
促进会第一次在上海召开的新闻发布会,之前仅在北京做过一次新闻发布。
http://phdtree.org/scholar/wu-beili/
CCR5是一种位于细胞表面的受体蛋白质,作为艾滋病毒共受体之一,在大多数种类
艾滋病毒感染人体免疫细胞时发挥重要作用。然而,其三维结构的解析极具挑战性,长
久以来一直困扰着国内外科学家。日前,由中国科学院上海药物研究所和美国Scripps
研究所的科学家组成的研究团队终于在该项研究中取得了突破性研究成果,成功解析了
CCR5蛋白质分子的高分辨率三维结构,并据此揭示了抗艾滋病毒感染的药物马拉维若是
如何作用于该受体分子进而阻断病毒入侵的分子机制。
“这些结构信息将帮助我们更加准确地理解艾滋病毒感染细胞的机制,并有助于... 阅读全帖
p******n
发帖数: 55
21
很多人都说施做的不系统,那就来看看:
http://life.tsinghua.edu.cn/faculty/faculty/317.html
主要科研领域与方向:
1.主要运用结构生物学和生物化学的手段研究肿瘤发生和细胞调亡的分子机制,集中于
肿瘤抑制因子和细胞凋亡调节蛋白的结构和功能研究
2.与重大疾病相关膜蛋白的结构与功能的研究
3. 细胞内生物大分子机器的结构与功能研究
第一个方向是施的老本行,从1999年发第一篇论文,到2015年最新G&D论文,前后17年
,细胞凋亡从来没停过;
第二个方向膜蛋白,主要是在做膜内水解酶,从2006年第一篇论文到本周Nature,前后
10年,一直产出;
第三个方向,好像就是一直在做proteosome和spliceosome。与proteosome相关的第一
篇发表在2005年,spliceosome听说是2008年回清华就开始布局做了。第一篇论文发表
在2013年,
他这些随便哪一个方向拿出来都是可圈可点。
而且施的特点就是基本没有单纯结构文章,都是以机理为主,甚至不少单纯的生化论文
。syg这个人你可以不喜欢,但人家的水平在那里,没必要为... 阅读全帖
c****b
发帖数: 699
22
原标题:科学家发现三维量子液晶 超高速量子计算机有望实现
19世纪以前,人们从未想过某些物质还可以具有“液晶”状态。直到一位来自奥地利的
植物学家,莱尼茨尔在做胆甾醇苯酸酶加热实验时,发现晶体物质融化过程中,在不同
温度下,颜色变得截然不同。随后物理学家勒曼发现,晶体融化液体与晶体类似,具有
双折射性质,于是将其命名为“液晶”。20世纪至今,液晶技术不断提升,比如二维量
子液晶已成为高温超导体的前身。如今,科学家们新发现三维量子液晶,它将用于制造
拓扑超导体。
据外媒“科学警报”网站4月22日报道,加州理工学院量子信息与物质研究所的物理学
家们首次发现了一种三维量子液晶。作为一种新的物质状态,它预计将在超高速量子计
算中得到应用,并且研究人员认为,目前的发现还只是“冰山一角”。
物质的“液晶”状态并不是一个新鲜概念,正如前所述,它在19世纪就已被发现。当某
些物质在熔融状态,或被溶剂溶解之后,会失去固态物质的刚性,却获得了液体流动性
,同时保留部分晶体状态下,物质分子的各向异性有序排列,成为一种兼具晶体和液体
部分性质的中间态,即“液晶”状态。
标准的液晶分子既能自由流动,又能像固体一... 阅读全帖

发帖数: 1
23
晶泰科技研发招聘
公司简介
晶泰科技是一家世界领先的以计算驱动创新的药物研发公司,基于最前沿的量子化
学、分子动力学、人工智能与云计算等技术,开发出行业领先水平的药物固相预测与筛
选平台。目前已和包括辉瑞制药、罗氏制药在内的世界顶级药企深度合作。
晶泰科技于2014年创立于麻省理工学院校园,以计算化学科学家与医药界资深专家为核
心团队,拥有强大的研究与工业背景。目前核心总部位于深圳,并在北京和波士顿设立
分部,博士学历占比高达60%。凭借团队技术优势与项目广阔的市场空间,晶泰科技目
前已获得来自腾讯、真格、峰瑞投资的数千万元A轮融资,以及来自红杉、Google的数
千万美金B轮融资,是唯一一家同时被腾讯、红杉、Google投资的创业公司。
我们的愿景和使命
晶泰科技目前从事药物创新性研发,我们的使命是利用计算解决传统药物研发的效
率与成功率问题,让优质、高效的药物尽快到达患者手中。
我们带着国际视野组建世界一流的研发团队,用坚实的科技研发力量推动中国制药
产业的快速发展,惠及国人健康。
晶泰团队
晶泰科技组建了一支分布于深圳、北京、波士顿三地,横跨学术界... 阅读全帖
b******e
发帖数: 88
24
phd三年级,结构方向,老板是物理出身,专长电镜,好人,有技术,可是实在没有什
么生物方向的insight。我从一年级开始就找了隔壁另外一个晶体大牛挂靠,现在已经
解了一个结构,老板一直对我用结晶做他的project非常支持。
之前还好,老板虽然没什么专业上的帮助,不过也不添乱,我在隔壁大牛指导下做的很
顺。现在文章送了出去,明显老板对于后续计划有了一些想法,不过这些想法实在是让
我哭笑不得。
本来那个晶体结构一出来,我就觉得其中一个功能域还有东西可挖。我当时的建议是继
续做那个功能域和另外一个分子的共结晶。这本来是一个热点,近几年cns上相关的文
章不少,结果老板第一反应是觉得风险太大,不想花太多时间和精力又要冒被人scoop
的风险,他说基本上一两个月之内就要把文章送出去。当时我用了两个星期已经纯化出
了complex,不过要我在两个月之内搞出晶体再解了结构那是不可能的,而且觉得他小
心谨慎也是对的,于是就说好,我马上写吧。
结果初稿交给他后,他老人家磨磨蹭蹭用了半年才定稿把文章送出去。这半年里面,按
照他本来的说法,是要找我们的合作者做bio的部分。但是不知道怎么搞的,过了一个
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z*****t
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来自主题: JobMarket版 - 国内招聘,锂离子电池相关
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T*********r
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27
来自主题: Japan版 - 大家怎么看待XFEL的发展?
你说中国的同步辐射装置看不了蛋白质结构?
不至于吧
我刚google了下上海光源
就看到一条新闻
http://www.sinap.ac.cn/content/ShowDetail.aspx?id=bff52e3d-f489-4555-a58c-337c1f1ab17f
上海光源(SSRF)生物大分子晶体学线站用户、清华大学医学院教授颜宁领导的研究组
与生命学院王佳伟博士、龚海鹏博士,合作开展大肠杆菌岩藻糖(L-fucose)转运蛋白
(FucP)结构与功能的研究,揭示了FucP在底物识别和转运,以及质子传递偶联过程中
起关键作用的残基D46和E135,为理解MFS家族提供了一个新的重要研究系统。相关论文
于9月27日在线发表在Nature杂志。文章报道两个结构,其中一个结构(FucP-N162A)
的数据完全在SSRF上收集。
FucP从属于Major Facilitator Superfamily (MFS)超家族。MFS超家族转运蛋白是
一类非常古老、在各个物种中都起着重要作用的转运蛋白,目前已知一级序列的家族成
员超过一万个,它们在营养物质和代谢产物的转运、细菌抗药性以... 阅读全帖
b********e
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金属材料与复合材料的合成生产经验,熟悉材料结构、性能的分析表征手段与相关数据
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工作方向:负极材料开发 4人
专业:材料学、固体物理、物理化学
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来自主题: Chemistry版 - 发几个国内的job opening
主要是电化学方向,能源电池等.有兴趣的可以站内发信,我会把猎头联系信息发给你,化
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b********e
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30
【 以下文字转载自 Chemistry 讨论区 】
发信人: babymylove (牛牛妈), 信区: Chemistry
标 题: 新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited) 招聘
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Aug 19 23:38:57 2011, 美东)
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j****u
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31
来自主题: USTC版 - 饶子和当选IUPAB候任主席
原文请见:http://www.ustcif.org/default.php/content/1233
11月2日晚间,国际纯粹与应用生物物理联合会(International Union for Pure and
Applied Biophysics,简称IUPAB)代表大会在北京国家会议中心举行,中国科学技术大
学732校友饶子和院士成功当选IUPAB候任主席(2014-2017),成为该组织自1961年成
立以来的首位华人主席。据悉,长期以来中国人在国科联所属的该类几十个科学组织中
任主席实属罕见。
IUPAB是国际重要的学术组织之一,于1961年8月在瑞典斯德哥尔摩成立,以后每3年召
开1次大会,至今成员已涵盖40多个国家和地区。我国于1984年加入IUPAB。该组织的宗
旨是开展生物物理的国际合作,促进生物物理相关课题以及各种分支学科之间的信息交
流,鼓励各国加强同生物物理学科有关的学会之间的合作。
参加本次代表大会的有IUPAB理事-及各成员代表60余位,会议由秘书长Cristobal G.
dos Remedios教授主持,首先选举第十八届国际生物物理大会的主办国家和城市... 阅读全帖
i****g
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32
Kobilka能得奖就在于他二十多年一系列关于GPCR的工作,从克隆人bAR基因到长期的功
能研究,从发明新方法获得b2AR和复合物晶体到最后从晶体结构获得具体作用机制,这
不是像Stevens或施一公这样解一个晶体结构挖一个坑的晶体学家能做到的。
你这样成天说如果施一公解了bAR就能得诺奖,不是臆想是什么?

哦,really,看来你是真的不了解为啥Raymond没得奖,也不了解Raymond和Kobilka之
间的恩怨。看得奖理由这一条来看谁能得奖,就知道你根本不清楚什么是得奖的核心竞
争力。
Raymond虽然解了很多GPCR结构,但Kobilka是在方法学上搞定GPCR不容易结晶的人。在
loop上应用T4 fusion是Kobilka的原创。GPCR能这么快拿奖,更重要的是Kobilka解析
了GPCR与G蛋白的复合物结构,这一结构中他又应用了新的改造蛋白的方法。如果不是
这最后一记重拳(复合物结构),GPCR甚至都不可能拿奖。
不知道是谁在臆想。。。
个重

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33
公司简介
晶泰科技是一家世界领先的以计算驱动创新的药物研发公司,基于最前沿的量子化
学、分子动力学、人工智能与云计算等技术,开发出行业领先水平的药物固相预测与筛
选平台。目前已和包括辉瑞制药、罗氏制药在内的世界顶级药企深度合作。
晶泰科技于2014年创立于麻省理工学院校园,以计算化学科学家与医药界资深专家为核
心团队,拥有强大的研究与工业背景。目前核心总部位于深圳,并在北京和波士顿设立
分部,博士学历占比高达60%。凭借团队技术优势与项目广阔的市场空间,晶泰科技目
前已获得来自腾讯、真格、峰瑞投资的数千万元A轮融资,以及来自红杉、Google的数
千万美金B轮融资,是唯一一家同时被腾讯、红杉、Google投资的创业公司。
我们的愿景和使命
晶泰科技目前从事药物创新性研发,我们的使命是利用计算解决传统药物研发的效
率与成功率问题,让优质、高效的药物尽快到达患者手中。
我们带着国际视野组建世界一流的研发团队,用坚实的科技研发力量推动中国制药
产业的快速发展,惠及国人健康。
晶泰团队
晶泰科技组建了一支分布于深圳、北京、波士顿三地,横跨学术界、IT、医药产业
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c****l
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34
张荣光研究员
Rongguang Zhang, Professor
专家类别: 千人计划,研究员
简历&研究组工作摘要
1977年毕业于中国科技大学,1985-1988年美国芝加哥大学(Fellow,
International Union against Cancer, Geneva),1988-1990年在美国耶鲁大学生物化
学与分子生物学系作博士后研究工作,1990-2009年在美国阿贡国家实验室(ANL)先后
为助理教授、副教授、教授,并相继担任生物部的结构生物学研究中心(SBC)资深研
究员、美国中西部结构基因组学研究中心蛋白质晶体学部负责人、美国传染病结构基因
中心晶体结构测定负责人。2009年回国,任中国科学院生物物理研究所研究员,中科院
上海生化及细胞所研究员,从事结构生物学研究,并作为蛋白质科学研究上海设施建设
副总工程师,参与上海光源生物大分子5线6站的建设。在Nature、Science 和 Cell 等
国际著名学术刊物上发表SCI论文90余篇;作为第一作者,向蛋白质数据库(PDB)提交了
200余个新的(氨基酸序列同源性低于30%)蛋白质晶体结构。
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s****o
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35
更离谱了,1990-2009的教授升职经历,国家实验室从来就没有过教授,怎么会从
assistant professor升职,全都是
assistant physicist, associate physicist, physicist 往上,所有的DOE国家实
验室都是如此,怎么会呢,19年的经
历是虚的,而且链接在这里http://www.sbc.anl.gov/staff/index.html,老板明明是Andrzej Joachimiak,他连
beamline scientist都不是嘛。

专家类别: 千人计划,研究员
简历&研究组工作摘要
1977年毕业于中国科技大学,1985-1988年美国芝加哥大学(Fellow,
International Union against Cancer, Geneva),1988-1990年在美国耶鲁大学生物化
学与分子生物学系作博士后研究工作,1990-2009年在美国阿贡国家实验室(ANL)先后
为助理教授、副教授、教授,并相继担任生物部的结构生物学研究中心(SBC)资深研
究员、美国中西部结构基因组学研究中心蛋白质晶体学部... 阅读全帖
w****6
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36
来自主题: Biology版 - 呼唤生物版的干货
我看你好像问了好几次这样的问题,所以我这里简短的回复一下(刚刚写了长贴,居然
发的时候告诉我验证码过期。。。。。郁闷)
首先,这个当然是个新的东西,要不然也发不到Nature上去。简单来说它看到了一个重
要蛋白而且是膜蛋白的3d结构。绝大部分蛋白是需要有三维结构才能执行功能。一般一
个对这个蛋白功能真正关心的人都会想它是怎么发挥功能的,长什么样,哪个domain发
挥什么样的功能这些domain怎么排布怎么被调控那些残基是关键,虽然这个结构分辨率
不高,且是静态,(这些局限其他帖子里都有讨论),但是还是第一次给出了4.5埃的
结构,领域内的人还是能看出些门道,对接下来的功能实验还是有些指导意义。
其次关于技术上,其实电镜结构不是一公的专长,我觉得让他自己去解也不一定解得出
来。而且这个电镜据说还不是在清华做的,而是在剑桥做的。技术上的难点主要有两个
,第一是样品的制备,第二是结构的解析。膜蛋白的样品表达纯化是很难的。我想一公
可能首先尝试了结晶(这是他的专长)但不成功才转向了电镜,或者是他们还在优化,
在未来还有分辨率更高的结构出来。膜蛋白的表达纯化结晶常常会牺牲几代博士的努力
。外行... 阅读全帖
s*********t
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37
迟到的承认——谁发现了青蒿素和三氧化二砷?
作者:南方周末记者 黄永明
2011-09-15 13:22:57
来源:南方周末
拉斯克奖获得者屠呦呦是一个年届耄耋的老人,此前在国内几乎寂寂无闻,头上也没有
两院院士的耀眼光环。一个偶然的机缘使得她和另一位同样寂寂无闻且做出重大贡献的
科学家张亭栋开始引起媒体和公众的关注。 
中国科学家屠呦呦获得了仅次于诺贝尔生理或医学奖的大奖——拉斯克奖,这是中国生
物医学界迄今获得的最高级别的国际大奖。
拉斯克奖是美国最有声望的生物医学奖,也是世界上最有声望的大奖之一。拉斯克奖设
有四个奖项:基础医学奖、临床医学奖、公共服务奖和特殊贡献奖。屠呦呦获得的是临
床医学奖,获奖理由是“因为发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特
别是发展中国家的数百万人的生命”。
目前有超过300人次获得了拉斯克奖,其中有80位后来获得了诺贝尔奖,因此拉斯克奖
在业界向来被看作是诺贝尔奖的风向标。
获奖者屠呦呦已经是一个年届耄耋高龄的老人,此前在国内几乎寂寂无闻,头上也没有
两院院士的耀眼光环。由于北京大学生命科学院院长饶毅等人2011年8月22日在科... 阅读全帖
i****g
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38
饶毅说:希望屠呦呦和张亭栋能合得诺贝尔医学奖。我很好奇如果要同时授奖给这两天
人应该给予什么发现呢?证实并发扬推广了传统中药对重大疾病的治疗作用?呵呵

迟到的承认——谁发现了青蒿素和三氧化二砷?
作者:南方周末记者 黄永明
2011-09-15 13:22:57
来源:南方周末
拉斯克奖获得者屠呦呦是一个年届耄耋的老人,此前在国内几乎寂寂无闻,头上也没有
两院院士的耀眼光环。一个偶然的机缘使得她和另一位同样寂寂无闻且做出重大贡献的
科学家张亭栋开始引起媒体和公众的关注。 
中国科学家屠呦呦获得了仅次于诺贝尔生理或医学奖的大奖——拉斯克奖,这是中国生
物医学界迄今获得的最高级别的国际大奖。
拉斯克奖是美国最有声望的生物医学奖,也是世界上最有声望的大奖之一。拉斯克奖设
有四个奖项:基础医学奖、临床医学奖、公共服务奖和特殊贡献奖。屠呦呦获得的是临
床医学奖,获奖理由是“因为发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特
别是发展中国家的数百万人的生命”。
目前有超过300人次获得了拉斯克奖,其中有80位后来获得了诺贝尔奖,因此拉斯克奖
在业界向来被看作是诺贝尔奖的风向标。
获... 阅读全帖
i****g
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39
如果说饶毅是得到Lasker奖的风声特意撰文介绍屠呦呦和张亭栋的成就 是否意味着
Lasker奖评委也考虑过张亭栋等人的成果?
或者说,这两项都是他研究科学史多年的成果?我很多年前就听饶毅谈论过屠呦呦发现
青蒿素的成就,但关于张亭栋的卓越发现确实还是这次看饶毅的博文才知道。

迟到的承认——谁发现了青蒿素和三氧化二砷?
作者:南方周末记者 黄永明
2011-09-15 13:22:57
来源:南方周末
拉斯克奖获得者屠呦呦是一个年届耄耋的老人,此前在国内几乎寂寂无闻,头上也没有
两院院士的耀眼光环。一个偶然的机缘使得她和另一位同样寂寂无闻且做出重大贡献的
科学家张亭栋开始引起媒体和公众的关注。 
中国科学家屠呦呦获得了仅次于诺贝尔生理或医学奖的大奖——拉斯克奖,这是中国生
物医学界迄今获得的最高级别的国际大奖。
拉斯克奖是美国最有声望的生物医学奖,也是世界上最有声望的大奖之一。拉斯克奖设
有四个奖项:基础医学奖、临床医学奖、公共服务奖和特殊贡献奖。屠呦呦获得的是临
床医学奖,获奖理由是“因为发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特
别是发展中国家的数百万人的生命”。... 阅读全帖
s*******7
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40
这个问题很好,因为这是离子通道voltage-sensing争来争去迄今尚无定论的地方。
先说题外话啊,哈哈。说到电生理,其实就是研究生物体如何把电信号转化为生理反应
。而电压依赖性离子通道(VGIC)是这个领域的研究热点之一,这个热点的核心又是
VGIC通道如何通过电压敏感区域(VSD)感受电压,VSD感受电压后又如何调控通道开放
?一句话,当外面来了电压,VSD在细胞膜间怎么运动?
在钾通道VSD结构没解析出来,有几种模型被提出来。
代表性的有2种:一种就是细胞膜相对静止,VSD的S4直上直下,即helical screw。另
一种VSD的S4相对静止,细胞膜直上直下,叫moving orifice。
这时期代表人物很多,我只记得Isacoff和Horn。Isacoff要提一下,一方面他是Lily
Jan的学生,另一方面他同时也是最早研制出TIRF的前沿人物之一。犹太人,很聪明。
如今研究VSD这一块实验室虽然很多,但基本上就出自几个大家族,诸如Miller C,
Lily,Catterall, Armstrong等。Mackinnon虽然名气大,但他和Yellen都出自Mille... 阅读全帖
c***s
发帖数: 70028
41
今年3月31日,在斯德哥尔摩举行的瑞典皇家科学院年会颁奖典礼上,清华大学生命科学学院院长施一公教授荣获2014年爱明诺夫奖。由于过去15年运用X-射线晶体学在细胞凋亡研究领域作出的杰出贡献,他成为爱明诺夫奖自1979年设立以来的第46位得主,同时也是首位获得该奖的中国科学家。
施一公1989年从清华大学生物系毕业后赴美深造,1995年获美国约翰霍普金斯大学医学院分子生物物理博士学位,后来历任美国普林斯顿大学分子生物学系助理教授、副教授、教授、讲席教授,是该系建系以来最年轻的终身教授。
2008年初,施一公放弃美国优厚的生活待遇和科研条件,全职回清华大学工作。“作出回国的决定,只用了一个晚上。很多人认为我疯了。连我在美国的亲戚都觉得我脑筋有问题。”
“就科研环境来讲,国内大学目前还无法与普林斯顿比肩,但回国就是出于一种特别朴素的感情,有什么好奇怪的呢?”他说。
施一公说,中国还有很多东西需要改进,从科教体制到大学教学和科研水平,相对于美国一流大学还有相当差距。比较起在美国,我觉得我回来以后可以对清华、对国家有更多的回馈,这种成就感对我来说很重要。
许多国外科学家认为,施一公会带动一流的海... 阅读全帖
s******y
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42
今年的化学奖给了准晶体 quasicrystal
准晶体是一种有序但是不完全空间对称的结构。所以在开始并不为学术界而接受。
首先报道这个结构的科学家Dan Shechtman在当年因此饱受嘲弄和排挤,因为经典的
晶体结构学的人认为晶体必须具有空间对称性。
Dan Shechtman第一次观察到这种现象的时候是在他在U.S. National Institute of
Standards and Technology 访问时候做出来的。但当他把这个现象和别人说的时候,
他所在的研究组的leader让他去“翻翻基本的教科书再来说话”,然后把他
从这个研究组里踢了出去。
后来他把这个发现发表之后,被化学和物理界的人作为笑柄。 但是,不久之后
开始有人去重复他的实验,并发现了类似现象。
今天,准晶体在很多场合得到了广泛的应用,比方说能够直接把热能和电能转化的合金
u***************r
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43
来自主题: Physics版 - unidentified_title
发信人: hugo745(归途无期), 信区: Physics
标题: 缺乏物理常识,中国人已经吃够了苦头...
发信站: BBS未名空间站(Mon Sep 18 12:01:17 2017,GMT)
在现实生活中,多懂一点物理学知识,至少能让我们少受一些骗。
2017年,部分省份试行“3+3”新高考方案,考生要在语文、数学、英语三门科目外,
再从政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术中选3门作为选考科目。据统计,浙
江29.13万考生中,选考物理的仅8万人;在上海,选择物理的考生也仅占总人数的30%
。这种大多数考生弃考物理的现状,已引起很多教育界人士的担忧。
在现实生活中,多懂一点物理学知识,总是好的。成不了科学家,但至少能让我们少受
一些骗。
案例1:21世纪了,还有中国人被“永动机”所骗
所谓“永动机”,指不需要借助外力,即能永远自行运动的机械。早在13世纪,欧洲即
出现多种永动机方案。英国专利局从1617年~1903年,收到过约600项永动机的专利申请
,其中还不包括利用重力原理之外的永动机方案。达芬奇、焦耳等人也曾痴迷于永动机
的发明,失败后,他们终于承认,制造永动机是不... 阅读全帖
i***s
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44
“我在晶体学这一领域的研究已超过40年,这一系列事件的发生让我感到,这个时代的变化太大了。”最早发现井冈山大学两名讲师论文造假事件的荷兰乌德勒支大学Bijvoet生物分子研究中心教授 Anthony.L.Spek (以下简称“Spek”)在接受中国青年报记者采访时不无感慨。
据报道,国际学术期刊《晶体学报》E分卷于2009年12月19日在其网站上公布,中国井冈山大学化学化工学院的讲师钟华、工学院讲师刘涛,两年内在该刊物发表的70篇文章存在造假,一次性予以撤销,并将该校列入黑名单。
“对单晶X射线的研究旨在为分子层面的研究提供详细而可靠的数据。”Spek告诉记者,当这些数据发表时,将会为各领域(如药物研发、材料科学以及合成化学)的后续研究提供支持。
他介绍,国际晶体学会旗下的系列期刊是刊发高质量且可被验证的晶体结构的研究文章的专业期刊。其中,《晶体学报》E分卷创办的本意,是希望作者将那些经过实验检验的数据和详细信息呈报上来,收录进该学会专门发布晶体结构的数据库。《晶体学报》E分卷在中国颇具知名度。如果要在这一公开的网络期刊上发表数据,作者需要支付一定的费用。
报道说,记者从国际晶
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45
一个可能的诺贝尔化学奖
我们知道:诺贝尔化学奖委员会,不时地肯定化学和生物交叉的工作,比较常见的是生物化学和生物物理学的工作,有时也给分子生物学。
从2003到2009之间7年的诺贝尔化学奖,有5年给生物学研究:2003年钾通道的结构和水通道,2004年蛋白质降解,2006年基因转录的结构生物学研究,2008年绿色荧光蛋白,2009年合成蛋白质的核糖体结构。
结构生物学占了很大比重(2003、2006、2009)。
我们也知道:诺贝尔化学奖委员会经常犯错误,不该给的他们给了、该给的他们没给,两种错误都犯过。
2003年,不应该奖水通道的发现,因为并不足够突出:不是第一个通道(是第几十个通道)、也无特殊性。
2006年,化学家们只重视自己懂的,而忽略了同一科学领域中偏生物、但更重要的工作。基因转录领域,有两项工作的重要性毫无疑问高于解出转录因子的X线晶体结构:发现第一个转录因子(Mark Ptashne)、发现RNA多聚酶(Robert Roeder)。但诺贝尔化学奖委员会过分强调结构而忽略了转录领域中更重要的生物学工作。
基本可以放心:化学奖委员会一如既往地跨界出现错误,既不是第一次,... 阅读全帖
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46
一个可能的诺贝尔化学奖
我们知道:诺贝尔化学奖委员会,不时地肯定化学和生物交叉的工作,比较常见的是生物化学和生物物理学的工作,有时也给分子生物学。
从2003到2009之间7年的诺贝尔化学奖,有5年给生物学研究:2003年钾通道的结构和水通道,2004年蛋白质降解,2006年基因转录的结构生物学研究,2008年绿色荧光蛋白,2009年合成蛋白质的核糖体结构。
结构生物学占了很大比重(2003、2006、2009)。
我们也知道:诺贝尔化学奖委员会经常犯错误,不该给的他们给了、该给的他们没给,两种错误都犯过。
2003年,不应该奖水通道的发现,因为并不足够突出:不是第一个通道(是第几十个通道)、也无特殊性。
2006年,化学家们只重视自己懂的,而忽略了同一科学领域中偏生物、但更重要的工作。基因转录领域,有两项工作的重要性毫无疑问高于解出转录因子的X线晶体结构:发现第一个转录因子(Mark Ptashne)、发现RNA多聚酶(Robert Roeder)。但诺贝尔化学奖委员会过分强调结构而忽略了转录领域中更重要的生物学工作。
基本可以放心:化学奖委员会一如既往地跨界出现错误,既不是第一次,... 阅读全帖
x*****c
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问小分子有机物晶体的精修因子 R因子,大概要多少才能发表呢?
我设计合成了三种化合物,通过控制中间部分的不同,使分子内两个基团成不同的角度
。这也是
project的创新点
三个晶体都长出来了,但是其中的两个晶体的R因子都在0.2左右,技术员说在0.05一下
才能说是
结构确定的,这样,我这样的两个晶体不能定性说明化合物的结构呢?那岂不是我的
project的目
的就无法达到了?
此外,技术员说R因子无法精修是因为分子中含有氯仿这一溶剂,如果能把氯仿除掉,
才能精修成
功,
他的说法对么? 我似乎看到过很多晶体都是含溶剂的啊
如果有晶体高手,能否把数据精修到0.05呢?
另外,是不是我必须得去换溶剂?
w********h
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来自主题: Macromolecules版 - 转载:能带结构(翻译)
发信人: tunan (光頭土匪·出埃及·遠走迦南), 信区: Chemistry
标 题: 转载:能带结构(翻译)
发信站: 日月光华 (2003年01月06日11:57:12 星期一), 站内信件
能带结构
在分子中可能的电子能级是分立的、量子化的。但分子变得更大时,这些能级相互就会
靠得更近。在晶体里能级之间靠得非常近以致于形成了
连续的带子,这些带子的能量具有实际的利用目的。因此,晶体的电子结构可以用其能
带结构来描述。
能带的数学描述
无限晶体的电子结构用能带图来描述,能带图给出k空间——叫作布里(Brillouin)渊
区——中各点的电子轨道的能量。这与角分辨光电子能
谱实验结果相一致。
k空间不是一个物理空间,它是对轨道成键性质的一种描述。一个无限长的原子链中,轨
道的相位可以是从全成键到全反键(这两个极端情况分
别记为k=0和k=π/a)之间的任何状态。其中有时是一条直线有三个成键原子再接着一个
反键
的原子的结合方式或者其他什么结合方式。定义了
k空间后,对于某些原子k=0对应于全成键的对称性,而对于其他原子则是全反键对称的
,这取决于原子轨道的对称性。
对于三维晶
L***6
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一群文科傻妞,金属一般是晶体结构,电子在里面为近似自由的电子气体,所以导电性
好。但是这种晶体结构比较容易被刮掉,因为像石墨一样,都是一层一层的结构,从横
向去刮很容易破坏其em建。液体金属和玻璃很像,类似于凝固的液体,就是内部结构是
无序的,没有金属固有的晶体结构,em建的方向均匀分布,有rotation symmetry,就
不太容易被从某个方向大量的破坏,刮蹭肯定还有,但是涉及到的量很小。
d*******g
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终于有个业内的人给他们科普一下吧。
结构学确实主要对于了解molecular mechanism.
说解一个晶体就了解了95%的动态信息,那是无知。
说晶体或结构一所是处,也是类似的。
结构学对于蛋白质的调节机制(小分子变大分子,开关状态,构型的变化)是很重要的
,还有就是加上点突变等等来测定重要的residues,看它们如果影响分子内或分子间的
相互作用。
真的要做到制药相关,差不多就是蛋白质的点突变结晶,加上小分子的突变,来获得合
适的酶与底物复合体。
模拟在现阶段,没有晶体、NMR和电镜的结构为基础,就是个屁。

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