大大小小近10个外形奇特的仪器正忙碌着:一个放大的"灯泡"在一口盛满热水的"大锅"里旋转,"灯泡"的一端连在一段玻璃螺旋上,蒸汽正从"灯泡"穿过螺旋,冷却成液体落到另一个"灯泡"里."这是旋转蒸发仪,"马主任告诉记者,"它的任务就是将有机溶剂从液态化合物中分离出来,从而得到合成中间体."
研究这种相互作用有什么意义呢?原来,探索具有重要生物活性的有机小分子与生物大分子之间的相互作用,可以促进对生物大分子的功能的了解,阐明生命过程中的信息传递、分子识别的机制,揭示生物分子相互作用的内在规律与机制,为新医药、新农用化学品的研究提供先导化合物,同时也可以促进发展有机合成和生物合成的新方法.
据介绍,这仅仅是"万里长征第一步",为接下来的合成研究提供原材料.很多合成就像搭积木,经过不同的组合搭配才可以"拼"成研究需要的生物活性小分子,这样就可以为研究小分子与生物大分子之间的相互作用提供必要的工具.
记者提出到生物实验室看看.透过走廊两侧的大玻璃窗向里看,身着白褂的工作人员在各种不知名的仪器前忙碌着.生物实验室果然整洁很多.指着工作台上的显微镜,马主任来了兴致:"这是倒置荧光显微镜,我们用它来研究荧光标记."他主动提出让记者在暗室里通过该显微镜亲眼看一看荧光标记的实物标本.
据了解,生命有机化学国家重点实验室的研究领域为化学生物学.实验室通过现代有机合成、结构分析、物理有机化学、分子生物学、细胞生物学和分子药理学等技术手段,推动化学和生物学之间的学科交叉.研究大小分子之间的作用机制正是通过化学的手段探索生物分子奥秘.这也体现了该实验室研究领域的学科交叉的特色.
据介绍,实验室利用稳定表达荧光标记细胞器的细胞株进行小分子化合物的筛选,目前,已建立7类表达了荧光标记细胞器的稳定细胞株,对特定细胞器影响的小分子化合物的筛选工作已经展开.
接着,马大为主任向记者展示了实验室的其他"珍贵家底":测知分子结构的质谱仪,测量分子纯度的色谱分析仪,测度蛋白质的NMR核磁共振波谱仪等."其实我们实验室的仪器设备并不复杂,主要还是靠这里."马主任说着,指了指脑袋,"重要的是激励大家的主观能动性,不能机器依赖."
"你看到红色的就是荧光物质,是一种蛋白质,提取自水母的基因,还有绿色的.虽然荧光标记技术不是我们实验室的发明,但是利用这种技术研究药物筛选可是我们首创的,可以在新医药领域造福人类."工作人员刘军力自豪地说.
荧光蛋白分子具有受到某种光照后发光的性质.由于荧光蛋白的光毒性非常弱,科学家们几乎可以用它来标记任何生物分子或细胞.生命有机化学国家重点实验室的专家们利用这种标记方法,把原本透明的人体活细胞或细胞器从黑暗的显微镜视场中"揪出来".这样就可以"追踪"细胞里某一特定部分与化学物质的反应情况,从而为新医药的研究提供现实的依据.
本文关键词:显微镜,荧光显微镜,生物分子
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