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上海沪宇生物科技有限公司
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阅读:475发布时间:2014-8-8
当说到细胞的时候,大部分研究人员都认为它像一个充满液体的囊,当然不是*充满水的水球,因为细胞质中还有许多大分子,而是一种更加具有黏性,充满了类似甘油之类东西的气球。
但是这其中透出来的含意就是细胞中有效均匀的分布着酶和其它代谢物,这些物质自由的扩散,它们的浓度是反应动力学的关键。这就是生物化学家们对细胞的传统定义。
这表明这种粘度不足以解释细胞中不同粒子的行为和动力学。“如果只是由于(粘度效应),那么小的和大的颗粒在同一环境中应该都能看到,”她说,“但是现在只有较大的颗粒,这说明它们在同样环境中与小颗粒的运动方式不同。”
相反,如果细胞质的行为像胶状的玻璃,细胞质实际的拥堵情况就可以解释了(在胶体玻璃中,高浓度粒子移动缓慢,zui终停下了聚在一起)。
Jacobs-Wagner解释说,在胶状玻璃中,物理搅拌可以采用正交试验系统。这可能是由于生化活性摇动了拥堵的各组件,从而能重新运动,移动较长的距离。
里昂大学计算机科学与控制(INRIA)研究院的*研究员Hugues Berry通过数学建模分析了胞内动力学,表示这一发现有可能解释细菌的休眠。
“我们机体的新陈代谢很多,体内会发生有很多、很多生化反应,但突然切断食物来源,那么就会停止代谢活动,”Berry说,“这样就必须冻结新陈代谢,但是这是如何做到的呢?一种方法就是组织分子碰撞。”
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