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拉伸聚grg5rg4r取得了??类似锯齿模式,但较短的间隔grg5rg4r少肢弹性域(图1b和补充图3)由于力延伸曲线。此外,机械展开GB1域是可逆的,因为展开GB1域可复性恢复后relaxation12的机械性能。这些纳米力学性能(G - R)4和grg5rg4r很大程度上模仿那些个别titin的分子。
GRG5RG4R 延伸多聚蛋白基因产生锯齿相似,但由于要少 resilin 域中 GRG5RG4R 短间隔符 force–extension 曲线 (图 1b 和补充图 3)。此外,GB1 域的机械开展是可逆的的因为展开的 GB1 域可以重拾机械阻力后 relaxation12 refold。这些 (G–R) 4 纳米力学性能和 GRG5RG4R 很大程度上模仿那些单个连接分子。
舒展polyprotein GRG5RG4R由于少数resilin领域在GRG5RG4R产生了力量引伸曲线与相似的锯齿样式,但与更短的间隔号(。 1b和补充。 3). 而且,因为展开的GB1领域装refold于罐中收复机械抵抗在relaxation12, GB1领域机械展开是反演性的。 (G-R) 4和大GRG5RG4R仿造物这些nanomechanical物产那些各自的titin分子。
伸polyprotein grg.5RG-4R产生了部队-推广曲线锯齿模式与类似但与较短的间隔由于resilin较少的域grg.5RG-4R(图2)。 1b和补充图。 3)。 此外,机电工程展开的1Gb的领域是可逆转,因为可以展开GB1域refold relaxation12后恢复机械抵抗。 这些机械学的物业(G-R)4和grg.5RG-4R主要是模仿这些个别蒂廷分子。
GRG5RG4R 延伸多聚蛋白基因产生锯齿相似,但由于要少 resilin 域中 GRG5RG4R 短间隔符 force–extension 曲线 (图 1b 和补充图 3)。此外,GB1 域的机械开展是可逆的的因为展开的 GB1 域可以重拾机械阻力后 relaxation12 refold。这些 (G–R) 4 纳米力学性能和 GRG5RG4R 很大程度上模仿那些单个连接分子。
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