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蛋白质中的电荷转移:庆祝 Hemi Gutman 诞辰 80 周年
Israel Journal of Chemistry ( IF 2.4 ) Pub Date : 2017-02-28 , DOI: 10.1002/ijch.201700007 Ran Friedman , Noam Agmon
Israel Journal of Chemistry ( IF 2.4 ) Pub Date : 2017-02-28 , DOI: 10.1002/ijch.201700007 Ran Friedman , Noam Agmon
本期以色列化学杂志特刊献给一位真正鼓舞人心的以色列科学家 Menachem Gutman,他一直是特拉维夫大学生物化学的先驱之一。我们都称他为 Hemi,于 2016 年 11 月庆祝了他的 80 岁生日。他仍然很强壮,并且与 Drs 一起。Esther Nachliel 和 Yossi Tsfadia 在特拉维夫大学拥有一个活跃的研究小组。本期特刊的主题“蛋白质中的电荷转移”由 Hemi 本人选择,代表了他过去和现在的研究兴趣。Hemi 最著名的是他对我们理解蛋白质 2] 和其他有机介质(如反胶束和脂质膜)中和表面上的质子转移反应的贡献。这些优雅的实验遵循“超快 pH 跳跃”的概念,Hemi开发的。通过使用精确调谐的激光,Gutman 和他的合作者激发了称为光酸的分子,这种激发导致它们的 pKa 值瞬时降低。这反过来又导致质子的转移,当质子与 pH 指示剂反应时,可以通过不同波长的探测激光测量。一项有趣的实验确定了细胞色素-c 氧化酶中几种表面羧酸盐和组氨酸作为“表面收集天线”的功能性作用,它从本体中吸引质子并将它们汇集到蛋白质中。对于细菌视紫红质中质子传导通道的孔口处的三个羧酸盐簇,推断出类似的作用。在使用 pH 跳跃来研究质子转移之前,Hemi 的主要兴趣是生物能学。有趣的是,这是他的电荷转移冒险开始的地方,因为他跟踪了 NADH 对 Fe 离子的络合。用他自己的话说,他对质子转移反应的研究“最初是为了在质子之地进行一次短暂的访问,随后返回线粒体世界”,但他主要从事质子转移研究,直到 2005 年退休。此后之后,他的重点转向蛋白质动力学和蛋白质相互作用,他的团队使用分子动力学模拟和其他计算方法进行研究。那些曾有幸亲自认识 Hemi 的人肯定会欣赏他的聪明才智、慷慨和幽默感。不工作的时候,Hemi 经常可以坐在他的吉普车里,探索沙漠道路或观看靠近地中海海岸的风暴,经常和一些亲密的朋友一起。他以插图而闻名,这些插图经常成功地解释复杂的现象,同时让观察者微笑。他的一些插图伴随着他的评论文章促成了这个问题,“查看生化反应的分子细节的特权”,这是他与 Esther Nachliel 共同撰写的。除了 Hemi 的评论文章外,本期还收录了来自以色列和其他地方的朋友和科学家的原创研究和评论文章。Scheiner 关于水分子链上的质子和离子传导计算研究的报告提供了质子和离子转移的原子细节。Lancaster 及其同事、Brzezinski 的实验室和 Ädelroth 的小组在出版物中也讨论了质子转移。第一篇文章回顾了醌氧化还原酶中的跨膜电子和质子转移,而另外两篇是来自大肠杆菌的细胞色素 bo3 和来自嗜热栖热菌的 ba3 细胞色素 c 氧化酶突变体的质子转移的实验研究。Simkovitch 和 Huppert 提供了对表面转移反应化学的深入了解,他们讨论了他们最近对两种黄酮醇分子内激发态氢转移的研究。最后,三篇文章报告了涉及蛋白质的计算研究。Ben-Tal 及其同事使用计算分析来讨论与蛋白质结构域进化相关的问题。Friedman 及其同事讨论了蛋白质-离子相互作用的模拟,而 Einav、Tsfadia 及其合作者则报告了钠 而另外两个是来自大肠杆菌的细胞色素 bo3 和来自嗜热栖热菌的 ba3 细胞色素 c 氧化酶突变体中质子转移的实验研究。Simkovitch 和 Huppert 提供了对表面转移反应化学的深入了解,他们讨论了他们最近对两种黄酮醇分子内激发态氢转移的研究。最后,三篇文章报告了涉及蛋白质的计算研究。Ben-Tal 及其同事使用计算分析来讨论与蛋白质结构域进化相关的问题。Friedman 及其同事讨论了蛋白质-离子相互作用的模拟,而 Einav、Tsfadia 及其合作者则报告了钠 而另外两个是来自大肠杆菌的细胞色素 bo3 和来自嗜热栖热菌的 ba3 细胞色素 c 氧化酶突变体中质子转移的实验研究。Simkovitch 和 Huppert 提供了对表面转移反应化学的深入了解,他们讨论了他们最近对两种黄酮醇分子内激发态氢转移的研究。最后,三篇文章报告了涉及蛋白质的计算研究。Ben-Tal 及其同事使用计算分析来讨论与蛋白质结构域进化相关的问题。Friedman 及其同事讨论了蛋白质-离子相互作用的模拟,而 Einav、Tsfadia 及其合作者则报告了钠 Simkovitch 和 Huppert 提供了对表面转移反应化学的深入了解,他们讨论了他们最近对两种黄酮醇分子内激发态氢转移的研究。最后,三篇文章报告了涉及蛋白质的计算研究。Ben-Tal 及其同事使用计算分析来讨论与蛋白质结构域进化相关的问题。Friedman 及其同事讨论了蛋白质-离子相互作用的模拟,而 Einav、Tsfadia 及其合作者则报告了钠 Simkovitch 和 Huppert 提供了对表面转移反应化学的深入了解,他们讨论了他们最近对两种黄酮醇分子内激发态氢转移的研究。最后,三篇文章报告了涉及蛋白质的计算研究。Ben-Tal 及其同事使用计算分析来讨论与蛋白质结构域进化相关的问题。Friedman 及其同事讨论了蛋白质-离子相互作用的模拟,而 Einav、Tsfadia 及其合作者则报告了钠 Ben-Tal 及其同事使用计算分析来讨论与蛋白质结构域进化相关的问题。Friedman 及其同事讨论了蛋白质-离子相互作用的模拟,而 Einav、Tsfadia 及其合作者则报告了钠 Ben-Tal 及其同事使用计算分析来讨论与蛋白质结构域进化相关的问题。Friedman 及其同事讨论了蛋白质-离子相互作用的模拟,而 Einav、Tsfadia 及其合作者则报告了钠
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更新日期:2017-02-28
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