《表3 EPO分子及其衍生物H原子信息熵与酸度常数》

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生命活动需要充足的氧气,当氧气不足时,细胞里的氧气含量下降,原本需要被清除的转录调控因子HIF-1无法降解,从而让低氧应答元件能指导细胞大量合成促红细胞生成素,进而制造更多的红细胞来运输更多的氧气。很久以前科学家们就发现,当氧气不足的时候,身体会合成一种叫做促红细胞生成素的物质(erythropoietin,EPO),它是一种糖蛋白激素,可以刺激骨髓生产更多的红细胞,让更多的氧气有机会被运输到身体组织里。北京时间10月7日,2019年诺贝尔生理学或医学奖共同授予William G.Kaelin Jr、Sir Peter J.Ratcliffe和Gregg L.Semenza,以表彰他们在理解细胞感知和适应氧气变化机制中的贡献。生物体感受氧气浓度的信号识别系统是生命最基本的功能,然而学界对此却所知甚少。正是三位诺奖得主的研究揭示了其中的机制。本文用高斯等软件系统对EPO及其衍生物等对象建模优化,并判断取代基对其酸度系数(p Ka)是否影响。此文还将通过计算EPO及其衍生物的二级费歇尔熵IF'、Gs、申农熵Ss、费歇尔熵IF与p Ka值,来得到各类熵和酸度系数相关性线性方程,并选出其中相关性最高的关于预测酸度系数(p Ka)的线性方程。从而来实现对其他新型衍生物的酸度系数预测的目的(见表3)。