科學家目前尚未作出很快就能實際應用“智能”生物納米管的預測。生物的分子組件(Livingmolecularcomponents)生物分子世界里,結構與功能扮演重要角色,而維持細胞功能是由細胞質液內的絲狀蛋白所維持,也就是所謂細胞骨架(Cytoskeleton)。細胞骨架提供細胞機械性支撐以維持細胞形狀,細胞骨架至少由三種纖維組成,微管(Microtubules)、微絲(Microfilament)、中間絲(Intermediatefilament)。微管為中空管狀,由a和b管蛋白組成雙體,微管外徑為25nm,內徑15nm,主要功能為細胞的運動。微絲為兩條絞合的肌動蛋白(Actin)鏈組成,直徑為7nm,另有肌凝蛋白(Myosin),這兩種蛋白負責肌肉收縮與細胞運動。而中間絲為纖維蛋白超絞結而成,直徑為8-12nm,目的在維持細胞的形狀。我們發現細胞骨架結構幾乎是奈米單位組成,在如此微細成份中卻影響到整個生物分子運轉。例如細胞骨架中的微管和微絲在細胞運動功能中靠一種蛋白質復合物相互作用完成的,此蛋白質復合物叫做運動分子(Motormolecules)。各種不同形式的運動分子是藉由改變形狀來達到目的,每次改變形狀都是釋放游離一端,并沿著微管或微絲伸向遠程。比方說,在細胞的肌肉學里面,如阿米巴原蟲的變形蟲運動。全塑管采購不用忙,隆森塑膠一站式,省心省力超舒暢。中山抗沖擊全塑管設計

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其實是一連串分子的事件。另外,的"生物馬達"微生物的鞭毛(Flagella)運動,其一跟鞭毛的揮動即具有推動整個微生物前進的推進力,因此常被用來當作生物組件作為奈米機械的一個例子。其原理是利用微管的滑動,微管在鞭毛中的排列為"9+2"的特殊結構,9個繞成一圈的微管兩兩成對(雙胞胎),2個在中心的微管則為單獨(Singlet)排排站,前段所述微管中具a與bdimer的蛋白質稱tubulin(42k),并有dynein(400k),扮演類似骨胳肌中myosin的角色,tubulin與dynein兩種蛋白質局部結合而彼此滑動(Slide),造成此兩種纖維縮短,故可發揮力的"收縮狀態"。自然界的機械原理常是在運用蛋白質的結構變動,而且這些工作單位都是在奈米級的。這么小的一個工作機器,卻可以產生足以讓整個微生物變形或移動所需要的力道,而在部分所提的人工DNA奈米機械應該也有類似潛力,操作一些自然界可能原先并沒有去操作的功能。利用蛋白質分子的移動和作功原理,我們稱為"生物機械系統"(Molecularmachinesystem),利用此生物分子組件工作原理可應用于其它之科技產業。如何利用生物分子微小能量,轉換成巨大力量,將是未來努力方向。五、環境保護領域利用納米級集塵灰微粒的特性,發展新的保濕材料。隆森塑膠全塑管,色澤均勻,美觀實用,彰顯品質。

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