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        “与其它职业一样,从事生命科学领域的研究首先需要的是科究热情,喜爱自己所从事的工作。此外就是我多年来的一个体会——生物学错宗复杂,我们对于其大部分体系的作用原理并不清楚,因此需要开拓视野,让想象力信马由缰,并且敢于探索。当然努力是一个不可或缺的条件,毕竟科研道路上没有捷径。”
——程晓东教授  



专访程晓东:开拓视野 勇于探索

        敢于探索是科学发现最重要的原动力,不消说放射性元素镭的发现,就是小小的一个新实验设计,也要敢于冒着失败的危险探索前进。当然科学的冒险精神也不是鲁莽的孤注一掷,需要各种知识经验做铺垫,这些知识经验从何来,正如“常识缺乏,则判断力何自生焉?”所提及的,“常识”从何而来?这不仅要靠实验及失败中细心的摸索,还需要多学习他人的经验,多阅读文献,用一切可能的机会来开拓视野。

       来自德州大学加尔维斯顿医学分部的华裔科学家:程晓东教授就是这样一位实践者,他从多年来科学探索的道路中体会到:“生物学错宗复杂,我们对于其大部分体系的作用原理并不清楚,因此需要开拓视野,让想象力信马由缰,并且敢于探索”。这正是从某种角度上来说的科学的真谛。
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人物简介:

程晓东,现任中国药科大学生命科学与技术学院长江学者讲座教授、美国德州大学终身正教授,博士生导师。1985年毕业于北京大学生物系,1988年获中科院上海生物化学研究所硕士学位,师从我国生物化学泰斗王应睐先生,1994年获美国德州大学博士学位。1995年至1999年,在美国加州大学圣地亚哥分校美国科学院院士Susan Taylor教授实验室从事博士后研究。1999年起在美国德州大学任教,主要从事肿瘤细胞信号转导及癌基因调控和致癌基理等方面研究。




什么是DXMS(氢/氘交换质谱测定技术)?

       
氢交换技术已经广泛应用于蛋白结构,蛋白动力学,蛋白质折叠, 以及蛋白构象变化研究三十多年了,这一技术的原理是蛋白骨架中的酰胺氢与溶剂中的氢(氘)交换速率与酰胺氢所在结构环境有密切关联,蛋白中形成分子内氢键的氢比暴露在蛋白表面与溶剂水形成氢键的氢交换速率要慢。而包埋在蛋白中心的氢交换速率更慢。氢交换早期主要采用含放射性氚的水溶剂, 随着蛋白质谱及核磁共振谱技术的进展, 现多采用氘水溶剂。氢/氘交换质谱测定技术结合胃蛋白酶水解,HPLC分离,以及在线质谱分析就可以极大的提高氢/氘交换交换分析的分辨率和有效性。此技术已经称为了一种高通量,全面性的,高分辨率的分析工具,可以在及亚分子水平上用于分析蛋白结构,蛋白动力学,蛋白与蛋白相互作用,蛋白与配基相互作用……



DXMS技术的优点是什么?

       DXMS比较于其它的高分辨率结构分析方法,比如X射线晶体分析技术和NMR,具有几个方面的优点,首先DXMS能分析浓度低的大型蛋白,和蛋白复合物,而且只需要很少的样品量。其次DXMS应用广泛,可以用于几乎所有的溶剂条件,因此可以平行进行很多实验。第三,DXMS未来也许可以在蛋白质组水平上分析复合物体系,并且可以达到单个酰胺的分辨率。这一技术主要的缺点是只能获得二维的结构信息,而不是三维的,因此DXMS尤其适合用于分析已知原子结构的蛋白的动力学和构象变化等……

cAMP研究新进展:

剥夺睡眠损害海马体cAMP信号通路 
       宾夕法尼亚大学的生物学家以及神经生物学家发现了大脑中的一条分子通路,该分子通路与剥夺睡眠引起的认知功能损伤有关。而且,研究人员认为,由于剥夺睡眠引起的学习和记忆功能减退的症状,可以通过降低大脑海马体(hippocampus)内一种特殊的酶使症状改善。这项研究报告发表在本周的《Nature》杂志上,或许能够提供一种全新的方法治疗因失眠导致的学习和记忆功能减退……
伍一军研究组最新文章获得关键信号新调控机制




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