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                HU-BBS:武文强╲分享生物大分子结构㊣动力学研究

                2021-12-17 0 新闻公告 来源:河南大学新闻网

                受暑假极端天气和新冠肺炎疫情的影响,暂停了4个月有余的HU-BBS按下“重启键”。12月16日,在生命科学学院B201学术报告厅,中原千人计划-中原青年拔尖人才→、河南省高层次人才(C类)武文⌒强博士应邀主谈《用单』分子方法研究生物大分子结构动力学》。生命科学学院/省部共建作物逆境适应】与改良国家重点实验室、基础医学院↘、数学与统计学院、化学化工学院、纳米材料工程研究中心等40余位多学科专家学者在线下会场深入交流。同时,采用线上腾讯会议面向校内外专家学者和硕博研究生同⊙期直播。河南大学“黄河学者”魏建设教授应邀担任主持人。

                报告伊始,武文强博士引用理查德·费曼的名言“如果你用一句话来描述我们拥有的最重要∞的科学知识,这句话应该是:所有物质都是原子组成”开启了他的单分子之旅。武博士表示,单分子具有两大优势:一是可以直接监测单个分子的构型分布、动态过程,而不是一♀个平均结果。二是高时间和空间分辨率,可以得到每个构象的停留时间,实时捕捉分子的动态变化,理解其分子机制。由于单分子技术的重大贡献,单分子相关研究成果两次结缘诺贝尔奖。

                随后,武博士分享了BLM解旋酶与G4 DNA相互作用的研究及植物典型端粒G4的结构动力学。据了解,G-四链体(G4)是由富含鸟嘌呤的DNA或RNA折叠形成的高级结构。可形成G-四链体的序列广泛存在卐于从原核到真核的各种模式生物,涉及DNA复制、端粒维持、基因表达与调控等过程。为了探索BLM解旋酶与G4 DNA相互作用机理,武博士巧妙地¤证明了BLM在不同的结◇构环境(G4/ssDNA/dsDNA)下通过不同的方式(分步解旋和循环解旋)打开G4结构,且周围DNA环境对BLM的解旋具有调节作用。植物端粒重复序列d[GGG(TTTAGGG)3]能否折叠成植物端粒G4 (pTG4)结构?如果能,它的拓扑结☆构是什么?一价离子(如K+)如何与pTG4相互作用,在pTG4折叠/展开过程〖中的中间体是什么?如果存在pTG4结构,解旋酶能将其打开吗?围绕上述问题,武博士结ω合自己的研究成果娓娓道来。借助圆Ψ 二色谱法和抗体特异识别实验,验证了pTG4序列可以很好地折叠成G4结构,并在NaCl中形成反平行结构,在KCl中折叠成平行和反平行两种混合结构。接着利用微量热泳动(MST)测量了G4折叠过程中的G4?K+相互作用,并通过ω 单分子荧光共振能量转移检测到了G-hairpin和G-triplex等中间体,同时发现Mg2+在pTG4结构稳定中起重要作⊙用。

                武博士的报告内容丰富、讲述精彩,激发了与会专家学者们的强烈兴趣。远在加拿大的基础医学院季少平教授通过互联网与武博士进行※了深入的探讨。作物国重实验室徐小冬教授、谢启光教授,生科院魏建设教授、王彦明教授,数学院王波教授、王绍利博士】等就双链DNA能否形成G4,激光处理是否♀损伤植物样本,温度对FRET的影响,G4在植物中的分布情况,双稳态/多稳态数学模型等方面进行了热烈的讨论,现场学术气氛浓厚。

                据了解,为促进复杂科学技术问题的多学科协同攻关,推动形※成新的学科增长点和科技突破口,探索建立交叉科学研究范式、培养交叉科学人才和营造交叉科学文化,2020年11月,国家自然科学基金委员会成立了交叉科学部。国∑ 务院学位委员会、教育部于2020年12月发布了《关于设置“交叉学科”门类、“继承电路科学与︽工程”和“国家安全学”一级〗学科的通知》。为规范交叉学科门类下一级学科的设置与管理,推□动交叉学科发展,国务院学位委员会¤又于2021年11月发布了《关于印发<交叉学科设置与管理办法(试行)>的通知》。HU-BBS创办以来,重在发挥我校综合性大学多学科基础研究综合优势,以跨学科高层次人才学①术交流为载体,进一步激◤活人才资源,探索建立多学科交叉融合的新机制,契合了国家交叉科学发展的政策导向。主办方表示,HU-BBS将持之以恒、锲而不舍,坚持“增进学者友谊、促进学◣术创新、推进‘一流’建设”的宗旨,把校内外不同ω学科背景的高端专家学者汇聚在一起,通过广泛的学术交流,寻求交叉∴创新的契合点,拓展友好合作的新空间,努力把HU-BBS打造成为特色鲜明、享誉校内外的¤高质量学术交流品牌和高端人□ 才联谊平台。

                武文强,博士,副教授,硕士生导师,陕西省优秀博士学位论文获得者、中原千人计划-中原青年拔尖人才、河南省高层次人才(C类)、河南大学青年英才、河南省优秀硕士论文指导教师。2009-2017西北农林科技大学本博连读(创新实↑验班)。2017至今在河南大学生命科学学院/省部共建作物逆境适应与改良国家重点实验室工作。以第一或通讯作者(含共同)在Nucleic Acids Research、Journal of Biological Chemistry、Biochemistry等主流杂志发表SCI论文9篇(7篇为中科院TOP期刊),以合作『者在PNAS、Nucleic Acids Research、Structure等杂志发表SCI论文多篇。主持国家自然基金面上项目1项,青年项目1项,河南省高〗等学校重点科研项目1项。主要从事单分子生物学、生物大分子结构动力学研究。

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