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Originaltitel:
Conformational Changes in Hemoglobin triggered by changing the Iron Charge, High and Low Affinity Hemoglobin 
Übersetzter Titel:
Konformationsänderungen von Hämoglobin ausgelöst durch Ladungsänderung des Hämeisens,Hoch- und niedrig- affines Hämoglobin 
Jahr:
2006 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Physik 
Betreuer:
Achterhold, Klaus (Dr.) 
Gutachter:
Parak, Fritz Günther (Prof. Dr.) 
Format:
Text 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
PHY Physik 
Kurzfassung:
Hemoglobin (Hb) conformational changes have been followed with Mössbauer spectroscopy and the results are compared with Myoglobin (Mb). Through the reduction of the iron in the Methemoglobin at 80K a metastable state has been created. Heating cycles performed at higher temperatures allow the molecules to overcome an activation energy barrier and to relax into a stable conformation. Slightly different structures (conformational substates) reveal themselves as a distribution of energy barriers (G#). This free activation energy has two contributions, the energy to reach the flexible state and the breaking of the water binding. The larger energy distribution for Mb with respect to Hb may be caused by a larger area exposed to water. The results, obtained following the temperature dependence of the quadrupole splitting of high and low affinity deoxyhemoglobin encapsulated in wet silica gel, indicate an “induced fit” model of the allosteric behaviour. 
Übersetzte Kurzfassung:
Es werden Konformationsänderungen des Hämoglobins (Hb) mit Hilfe der Mößbauer Spektroskopie untersucht und mit Myoglobin (Mb) verglichen. Durch Reduktion des Eisens in Methämoglobin bei 80K wurde ein metastabiler Zustand erzeugt, bei dem sich die Struktur noch nicht verändert hat und Wasser am Eisen gebunden bleibt. Bei Aufwärmen auf höhere Temperaturen können die Moleküle eine Aktivierungsbarriere G# überwinden und in eine stabile Konformation relaxieren. G# hat zwei Beiträge, die Energie zum E...    »
 
Veröffentlichung:
Universitätsbibliothek der Technischen Universität München 
Mündliche Prüfung:
01.06.2006 
Dateigröße:
2405099 bytes 
Seiten:
114 
Letzte Änderung:
28.08.2007