Содержание
- 3. Биологические процессы, возможно, связанные с КМ
- 4. Ферментативные процессы – это каталитические механизмы, служащие для осуществления необходимых биохимических процессов в организме, например, катализирование
- 5. Важные эксперименты, проведенные в 1966г. Де-волтом и Б. Чансом, впервые доказали наличие в ферментах туннельного эффекта.
- 6. Магнитодетекция у животных Классический подход Подход связанный с КМ Ферромагнитные скопления в различных органах птиц (клюв),
- 7. Спин электрона вращается и магнитное поле Земли будет варьировать соотношение между синглетным и триплетным состояниями. Поскольку
- 8. Живет на глубине Относительно слабые световые детекторы Криптохромов не обнаружено Определенно другой способ магнитодетекции!
- 9. В организмах существуют скопления ферромагнетиков . возможно образование структур типа ферромагнетик-полимер(белок)-ферромагнетик Предлагаемая трактовка Док.дисс. Воробьева Н.В.
- 11. Дайсон, а затем Райт впервые предложили «что-то», описанное выше, могут быть молекулярные колебания одоранта: что рецептор
- 12. Спектроскопический механизм распознавания запаха L. Turin, A spectroscopic mechanism for primary olfactory reception. Chemical senses 21
- 13. Резонансный захват электронов
- 15. Скачать презентацию
Слайд 3Биологические процессы, возможно, связанные с КМ
Биологические процессы, возможно, связанные с КМ
Слайд 4Ферментативные процессы – это каталитические механизмы, служащие для осуществления необходимых биохимических процессов
Ферментативные процессы – это каталитические механизмы, служащие для осуществления необходимых биохимических процессов
Слайд 5Важные эксперименты, проведенные в 1966г. Де-волтом и Б. Чансом, впервые доказали наличие
Важные эксперименты, проведенные в 1966г. Де-волтом и Б. Чансом, впервые доказали наличие
Слайд 6Магнитодетекция у животных
Классический подход
Подход связанный с КМ
Ферромагнитные скопления в различных органах птиц
Магнитодетекция у животных
Классический подход
Подход связанный с КМ
Ферромагнитные скопления в различных органах птиц
(+) Когда вводили обезболивающее в клюв голубей, или разрезали нерв они теряли ориентацию в МП (-) Железосодержащие клетки являются не нервными, а макрофагами, потребляющими бактерий.
Сетчатка содержит светочувствительные
белки-криптохромы, которые под
воздействием света и магнитного поля
могут по-разному возбуждаться в
зависимости от ориентации силовых линий поля.
(+) Хорошо объясняется с помощью КМ-
перенос электрона и фотовозбужденного флавин-адениндинуклеотида вдоль цепочки молекул триптофана и обратная рекомбинация
(-)Птицы, скорее всего, используют для ориентации в пространстве все свои органы чувств и существенный вклад вносит также и зрение.
Слайд 7Спин электрона вращается и магнитное поле Земли будет варьировать соотношение между синглетным
Спин электрона вращается и магнитное поле Земли будет варьировать соотношение между синглетным
Поскольку многие химические реакции зависят от спина - в частности, также обратный перенос электрона от акцептора к донору. Поэтому, по видимому поворот спина также должна влиять на соотношение молекулярные продукты, которые окончательно формируются с высоты птичьего полета. Модель для трансдукция от радикальной пары к нейрональным коррелятам была предложена Weaver et al. (2000), который также оценил требования к размеру и температурной зависимости системы для того, чтобы определить ее чувствительность.
Эта идея дополнительно подтверждается недавними экспериментами Маэда и соавт. (2008), который показал, что механизм радикальной пары в магнитном поле земли на самом деле достаточно силен, чтобы изменить конечные химические продукты в специально разработанном комплексе, который был построен из каротиноида, порфирина и фуллерена C60.
Механизм радикальной пары был приписан сигнализации белковый криптохром, который можно найти в сетчатке птицы (Вильчко и Вильчко, 2006).
Реакция должна быть чувствительной и к геомагнитному полю (Соловьев и Шультен, 2009).
Механизм изначально призван объяснить фотохимически индуцированную динамическую поляризацию в ядрах (Closs, 1969; Kaptein и Oosterhoff,1969): когда свет падает на молекулу донора-птице в глаз, может возбудить у нее синглетное состояние [рис. 3 (с)]. Молекула дальше может передать электрон соседней молекуле акцептора. Свежеобразованная пара радикальных молекул обычно начинается в синглетном состоянии (полное спиновое квантчисло: s = 0), но при наличии сверхслабых связей с молекулярными ядрами, может подвергнутся взаимопревращению между синглетным и триплетным состояниями. Поскольку спин в остальном достаточно хорошо защищен от воздействия окружающей среды, на короткой шкале времени предполагается, что спиновая пара остается квантово-коррелированой, т.е. запутанной при этом процессе.
Слайд 8Живет на глубине
Относительно слабые световые детекторы
Криптохромов не обнаружено
Определенно другой способ магнитодетекции!
Живет на глубине
Относительно слабые световые детекторы
Криптохромов не обнаружено
Определенно другой способ магнитодетекции!
Слайд 9В организмах существуют скопления ферромагнетиков . возможно образование структур типа ферромагнетик-полимер(белок)-ферромагнетик
Предлагаемая трактовка
Док.дисс.
В организмах существуют скопления ферромагнетиков . возможно образование структур типа ферромагнетик-полимер(белок)-ферромагнетик
Предлагаемая трактовка
Док.дисс.
В организме есть медленные свободные электроны???
Электрический ток в структурах индуцируется самим МП???
Предполагаемый перенос
внутри одного белка
На границе соединения
двух белков
Слайд 11Дайсон, а затем Райт впервые предложили «что-то», описанное выше, могут быть молекулярные
Дайсон, а затем Райт впервые предложили «что-то», описанное выше, могут быть молекулярные
Позже, Турин [31] предположил, что рецептор обнаруживает квантово-механические колебания одоранта. Этот процесс
Jaklevik & Lambe [32] уже установили механизм передачи сигналов 1968, где они показали неупругое туннелирование электронов (IET) через малую молекулу, которая соединяет электродное соединение кодирует информацию о молекулярной энергетике (квантованные колебания или фононы) в результирующем токе (рис. 5).
Слайд 12Спектроскопический механизм распознавания запаха
L. Turin, A spectroscopic mechanism for primary olfactory reception.
Спектроскопический механизм распознавания запаха
L. Turin, A spectroscopic mechanism for primary olfactory reception.
I.A Solov'yov, P.Y. Chang, K. Schulten, Vibrationally assisted electron transfer mechanism of olfaction: myth or reality? Physical Chemistry Chemical Physics 14 (2012) 13861
Слайд 13Резонансный захват электронов
Резонансный захват электронов