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nbsp; “但是,”
格林伯格话锋一转,看向屏幕上那个模糊的3d模型,推了推眼镜,“你解决的是‘雪花''的问题,而不是‘雪崩''的问题。”
他拿起桌上的一支笔,在草稿纸上画了起来。
“这种模糊性,在生物学上被称为‘构象异质性’。你捕捉到的不是一种蛋白,而是成千上万种形态相似,但细节不同的蛋白的‘平均态’
他指着草稿纸上几个形态各异的简笔画,“我打个比方,这就像对着一群正在奔跑的羚羊一个个去拍长曝光照片。
“你得到的只是一片模糊的影子,而不是任何一只羚羊的清晰样貌。
“在找到分离这些幽灵构象”的方法前,你的工作无法为药物研发提供任何有价值的新信息。”
这个评价很中肯,但好像一盆冰水,从头浇下。
程新竹脸上的笑容僵住了。
林允宁也感到了前所未有的压力。
他意识到,自己的工具虽然强大,却撞上了一堵生物学的基本壁垒。
ether能让雪花更清晰,却无法从一场暴风雪中,分离出每一片雪花的独特形状。
而这些独特的蛋白质构型,才是药物真正起效的“靶点”。
这是来自问题本身的压迫感,远比乌萨尔那种人为的诘难更令人沮丧。
带着这份挫败感,林允宁回到了物理系。
这时,玛利亚?弗洛雷斯的工位前,围着好几个人。
埃米特?卡特也在,几人正对着一张
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</div>< "https:">提供的《学霸的模拟器系统》 第135章 “雪花”与“雪崩”(求订阅求月票)(第2/2页)
图激烈地讨论着什么。
“林,你快来看!”
玛利亚看到他,像看到了救星,“我这几天重做了实验,然后用你的方法处理了所有数据,结果发现了一个更奇怪的现象!”
她把一张新的曲线图展示给林允宁。
图上,有两条颜色不同的曲线。
一条是电压从-1伏特扫描到+1伏特时测得的电阻,另一条则是从+1伏特扫回-1伏特的结果。
两条曲线,在中间部分完全不重合,形成了一个饱满的环状区域。
“磁滞回线?”
林允宁一眼就认了出来。
“是的!”
玛利亚一脸抓狂,“这意味着材料的状态,跟它之前的经历有关!它有‘记忆!这在标准的朗道能级理论里根本无法解释!”
埃米特?卡特补充道:
“我们查了所有文献,没人报道过扭转双层石墨烯里有这种强烈的路径依赖效应。这完全是个新东西。”
林允宁盯着那张诡异的磁滞回线图,没有说话。
深夜,i-hoe的房间里。
林允宁同时打开了两个窗口,并排放在屏幕上。
左边,是tu蛋白那个模糊不清,由无数“幽灵构象”叠加而成的3d模型。
右边,是石墨烯那条诡异的,显示出强烈“记忆效应”的磁滞回线。
一个来自生命科学,一个来自凝聚态物理。
两个看似风马牛不相及的难题。
他脑中,回响着格林伯格教授的话??
“成千上万种形态相似但细节不同的蛋白的平均态”。
他又看向右边的磁滞回线,玛利亚的话在耳边响起??
“材料的状态,跟它之前的经历有关”。
之前的经历……………
不同的形态......
路径依赖!
林允宁脑中忽然灵光一闪。
【天?:灵感洞察lv.1,已激活!】
蛋白质的错误折叠,不也是一个“路径依赖”的问题吗?
从一个相同的氨基酸序列出发,它可以通过无数条不同的路径,塌缩成无数种能量相近但结构不同的“亚稳态”。
格林伯格所说的“构象异质性”,不就是成千上万条不同“折叠路径”最终结果的叠加吗?
而石墨烯里的电子,在不同扫描路径下表现出不同的电阻,同样是因为系统陷入了不同的“亚稳态”而无法自拔。
两个问题,在最底层的物理逻辑上,或许是相通的!
他一直试图用一个静态的模型去描述一个动态的过程,从一开始就错了。
他要找的,不是一个能拍出更清晰照片的“相机”,而是一个能记录下羚羊每一条奔跑路径的“摄像机”!
他猛地坐直身体,手指悬在键盘上,眼中闪烁着前所未有的光芒。
他打开】:你之前说,你们的cryo-e数据,是“连续曝光”的?
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