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团队中的分子生物学家通过对病毒基因表达过程的研究,发现这种黑暗病毒基因在合成特定蛋白质时,依赖一种特殊的酶。“如果我们能够找到一种物质,抑制这种酶的活性,或许就能阻断病毒基因的表达,从而抑制病毒的繁殖。”这位分子生物学家在团队讨论会上兴奋地提出自己的观点。
然而,其他成员也提出了担忧:“这种酶的结构非常特殊,在地球上很难找到与之特异性结合并抑制其活性的物质。而且,即使找到了这样的物质,还需要考虑它对人体正常细胞的影响,不能在抑制病毒的同时,对人体造成过大的伤害。”
林博士一边仔细聆听大家的发言,一边在脑海中快速梳理思路。他想到了稀土抗菌巴士和酒店项目中,稀土材料所展现出的独特抗菌性能。“或许我们可以从稀土相关的化合物入手,研究它们与这种特殊酶的相互作用。稀土元素具有丰富的电子结构和特殊的化学性质,说不定能够产生意想不到的效果。”
于是,研发团队迅速行动起来,开始合成一系列稀土化合物,并逐一测试它们对黑暗病毒基因所依赖酶的抑制活性。这是一项繁琐而艰巨的任务,每一种化合物的合成需要精确控制反应条件,而测试其对酶的抑制效果则需要进行大量的实验和数据分析。
在实验过程中,他们遭遇了一次又一次的失败。许多稀土化合物对酶的抑制效果微乎其微,甚至有些还会对实验环境中的正常细胞产生毒性。但团队成员们并没有气馁,他们仔细分析每一次失败的原因,调整化合物的结构和实验条件,继续进行尝试。
与此同时,林博士还安排团队中的另一部分成员,对黑暗病毒基因在人体细胞内的生存环境进行研究。他们发现,病毒基因在细胞内会营造出一种特殊的微环境,这种微环境有助于病毒的存活和繁殖。“我们可以尝试改变这种微环境,让它不再适合病毒基因生存。”一位细胞生物学专家提出了新的思路。
于是,这部分成员开始研究各种能够调节细胞内微环境的方法,包括调整细胞内的酸碱度、离子浓度等。他们与负责稀土化合物研究的成员密切合作,试图找到一种既能通过稀土化合物抑制病毒基因表达,又能调节细胞内微环境,从而达到最佳抗病毒效果的方案。
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