論文の概要: Quantum tunneling of three-spine solitons through excentric barriers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.12972v1
- Date: Tue, 26 Jul 2022 15:34:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-03 17:04:26.400857
- Title: Quantum tunneling of three-spine solitons through excentric barriers
- Title(参考訳): 遠心障壁による3スピンソリトンの量子トンネル
- Authors: Danko D. Georgiev, James F. Glazebrook
- Abstract要約: タンパク質中のソリトンによるエネルギー輸送に対する大規模バリアの効果について検討した。
タンパク質$alpha$-helixの1本の背骨に局在した外心性バリアは、3本足のソリトンを反射またはトラップし、全質量に匹敵する同心性バリアとして効果的に作用することを示した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Macromolecular protein complexes catalyze essential physiological processes
that sustain life. Various interactions between protein subunits could increase
the effective mass of certain peptide groups, thereby compartmentalizing
protein $\alpha$-helices. Here, we study the differential effects of applied
massive barriers upon the soliton-assisted energy transport within proteins. We
demonstrate that excentric barriers, localized onto a single spine in the
protein $\alpha$-helix, reflect or trap three-spine solitons as effectively as
concentric barriers with comparable total mass. Furthermore, wider protein
solitons, whose energy is lower, require heavier massive barriers for soliton
reflection or trapping. Regulation of energy transport, delivery and
utilization at protein active sites could thus be achieved through control of
the soliton width, or of the effective mass of the protein subunits.
- Abstract(参考訳): マクロ分子タンパク質複合体は生命を維持する重要な生理的過程を触媒する。
タンパク質サブユニット間の様々な相互作用は、特定のペプチド群の有効質量を増加させ、タンパク質 $\alpha$-helices を区画化する。
本稿では,タンパク質中のソリトン支援エネルギー輸送に対する大規模バリアの効果について検討する。
タンパク質の1つの背骨に局在した異心性バリアは、同じ質量の同心性バリアとして効果的に3スピネルのソリトンを反射または捕捉する。
さらに、エネルギーが低いより広いタンパク質ソリトンは、ソリトン反射やトラップのために大きな障壁を必要とする。
これにより、タンパク質活性部位におけるエネルギー輸送、輸送、利用の制御は、ソリトン幅、またはタンパク質サブユニットの有効質量の制御によって達成できる。
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