名師确實會出高徒,一個名師的背後,是一群人才的崛起。
也因此,在這個角度來說,羅斯曼現在所做的工作,在某種程度上比他在實驗室工作更具價值意義。
羅斯曼獲得諾獎的成果是“揭示了細胞運輸的精确控制機制”。
在細胞生物學領域上,現存世的生物學家裡比他牛的找不出來幾個人。
細胞信息轉導說的是細胞通過胞膜或胞内受體感受信息分子的刺激,在細胞内進行信号轉導系統轉換,最後影響細胞生物學功能的過程。
在這節細胞生物學專業課上,羅斯曼并未簡單停留在傳導的過程和原理,而是繼續發散到下一個維度,細胞通訊。
細胞信息轉導本來就不是這個年紀應該學習的内容,也就是說羅斯曼在已經超綱的基礎上,再次拔高了一點。
于是,這就造成了一個現象,除了自學或是已經學習到相關内容的學生以外,下面很多慕名而來的學生都像是在聽天書一樣,基本屬于是左耳朵進右耳朵出,聽了個一臉懵逼。
“細胞通訊其實和人類社會的通訊有異曲同工之妙。”羅斯曼接着做了一個生動的例子:“第一個也是主要途徑是通過化學信号分子,它的過程有點像是我們通過電話進行交流一樣奇妙。”
“信号發射器發出光信号,最後通過信号接收器将光信号轉換成聲信号。而信号細胞發出化學信号後,通過受體蛋白進行被靶細胞接受和識别,最後做出了應答。”
“而另外兩種通訊方式分别是通過相鄰細胞間表面分子的粘着或連接和細胞與細胞外基質的粘着。在這三種方式中,隻有第一種不需要細胞的直接接觸,完全依靠配體與受體的接觸傳遞信息,也因此它成為動植物最普遍采用的通訊方式。”
“所以現在終于來到我需要着重要講的内容,細胞内分子傳導。“
此時,很多人都已經張開嘴,不知道說什麼好了。
合着說了半天,鋪墊到現在才說到正題。
羅斯曼繼續解釋道:“來自細胞外的刺激可以通過各種信号途徑傳遞到細胞内,從而激活不同的轉錄因子,對細胞的生長、分化以及功能活性進行調控,其中Ca2+途徑、Ras途徑、cAMP途徑和NF-kB途徑就是其中的四種。”
“這幾年,世界上有關細胞傳導的研究成果主要體現在Ca2+信号傳導途徑及其相應的蛋白質分子。比如說PKC(蛋白激酶C)、CaM(鈣調素)、CaMKⅡ(鈣調素激酶Ⅱ),同時在Ras途徑上的Vav、Rap、Crk、C3G等蛋白質分子做出了重要突破.......”
說到這裡,羅斯曼忽然神色莫名地發問道:“請問現場有人聽懂了我剛剛講的内容了嗎?”
話音落下,所有人面面相觑,雖然他們很想表現一番,但奈何不懂裝懂被發現的後果是嚴重的。
最後偌大的教室裡,竟然隻有稀稀拉拉不足十個人舉起了手。
隻是從他們的發際線來觀察,這幾位似乎早就超過了本科生的範疇。
羅斯曼也不在意,以一種極其平常的口吻說道:“沒多少人能懂那就好。”
“因為這是已經快要過時的成果。”
“而在我們耶魯,一位來自華國的年輕學者很有可能重新改寫已經寫在教材上的内容。”
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