比原链主链是什么,什么是侧链的应用功能

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比原链主链是什么,什么是侧链的应用功能

一、侧链是什么区块链***什么是侧链的应用功能

什么是侧链?

侧链是主链外的另一个区块链,锚定主链中的某一个节点,通过主链上的计算力来维护侧链的真实性,实现公共区块链上价值与其他账簿上的价值在多个区块链见的转移。最具代表性的实现有Blocksteam。这种主链和侧链协同的区块链架构中的主链有时也被称之为母链(Parentchain)

兼容链和侧链的区别

兼容链其是公有链都有主网和测试网。侧链是区块链社区公认的可信区块链网络,其交易信息被全体成员所认可。

侧链相对于主链的概念而言,只要遵守侧链协议,锚定主链上的某一个节点的区块链,都可以称之为侧链。主链与侧链两者之间是一个彼此协作的关系。主链就像自行车中较大的那个齿轮,它是一个独立自主的区块链网络,不需要其他齿轮的动力,可以自己转动。

侧链跟主链是什么关系?

侧链是主链外的另一个区块链,锚定主链中的某一个节点,通过主链上的计算力来维护侧链的真实性,实现公共区块链上价值与其他账簿上的价值在多个区块链见的转移。最具代表性的实现有Blocksteam。这种主链和侧链协同的区块链架构中的主链有时也被称之为母链(Parentchain)

什么叫比特币侧链?

为方便数字资产在不同区块链间互相转移,侧链(Sidechain)技术应运而生。简单地说,侧链就像是一条条通路,将不同的区块链互相连接在一起,以实现区块链的扩展。侧链完全独立于比特币区块链,但是这两个账本之间能够“互相操作”,实现交互。

区块链中主链和侧链的区别

通常区块链,尤其是公有链都有主网和测试网。主网是区块链社区公认的可信区块链网络,其交易信息被全体成员所认可。有效的区块在经过区块链网络的共识后会被追加到主网的区块账本中。

侧链是什么,很多人不了解,这个概念是来自比特币社区的,是在2013年的12月份被提出来的。对于它的诞生是由于比特币的本身或者是某一个区块链的本身机制是存在一些问题的。但是如果直接在比特币协议或者是链条上面进行修改的话,那么很容易出错。而且因为比特币的区块一直在不断的进行运营,如果是出错的话,那么涉及到的资金量会很大,这个是不被允许的。

侧链(sidechains)其实并不是特指的某一个区块链,而是遵守侧链协议的所有的区块链,这个名词是相对于比特币的主链来讲的。

更多信息浏览什么是侧链

区块链的链分类

前两天有朋友微信上问了许多关于区块链的一些问题,其中一个问题就是区块链的这个链怎么去分类。区块链目前可以分为四类:公链,私链,联盟链以及侧链。北京木奇移动技术有限公司,专业的区块链外包开发公司,欢迎洽谈合作。下面带大家了解区块链这几个链各自的特点以及如何应用,希望对大家有所帮助。

1.公链——人人可参与

公链是指任何人都可读取的、任何人都能发送交易且交易能获得有效确认的、任何人都能参与其中共识过程的区块链。

公链采取了采取工作量证明机制(POW)、权益证明机制(POS)、股份授权证明机制(DPOS)等方式,并将经济奖励和加密数字验证结合了起来,并建立一个原则就是每个人从中可获得的经济奖励与工作量成正比。这些区块链通常被认为是完全去中心化的。

特性:

1.开源,由于整个系统的运作规则公开透明,这个系统是开源系统;2.保护用户免受开发者的影响,在公有链中程序开发者无权干涉用户,所以区块链可以保护使用他们开发的程序的用户;3.访问门槛低,任何拥有足够技术能力的人都可以访问,也就是说,只要有一台能够联网的计算机就能够满足访问的条件;4.所有数据默认公开,尽管所有关联的参与者都隐藏自己的真实身份,这种现象十分的普遍。他们通过他们的公共性来产生自己的安全性,在这里每个参与者可以看到所有的账户余额和其所有的交易活动。

案例:公有链中有许多我们熟悉的身影:BTC,ETH,EOS,AE,ADA等

2.私链——权利掌握在少数人手里

私链是指其写入权限仅在一个组织手里的区块链。读取权限或者对外开放,或者被任意程度地进行了限制。相关的应用囊括数据库管理、审计、甚至一个公司,尽管在有些情况下希望它能有公共的可审计性,但在很多的情形下,公共的可读性并非是必须的。

特性:

1.交易速度快,一个私链的交易速度可以比任何其他的区块链都快,甚至接近了并不是一个区块链的常规数据库的速度。这是因为就算少量的节点也都具有很高的信任度,并不需要每个节点来验证一个交易。2.隐私性好,给隐私更好的保障私有链使得在那个区块链上的数据隐私政策像在另一个数据库中似的完全一致;不用处理访问权限和使用所有的老办法,但至少说,这个数据不会公开地被拥有网络连接的任何人获得。3.交易成本低交易成本大幅降低甚至为零私有链上可以进行完全免费或者至少说是非常廉价的交易。如果一个实体机构控制和处理所有的交易,那么他们就不再需要为工作而收取费用。

案例:Linux基金会、R3CEVCorda平台以及GemHealth网络的超级账本项目(Hyperledgerproject)或在开发或在使用私链。

3.联盟链——部分去中心化

联盟链开放程度和去中心化程度是有所限制的。其参与者是被提前筛选出来或者直接指定的,数据库的读取权限可能是公开的,也可能像写入权限一样只限于系统的参与者。

特性:

1.交易成本低,交易只需被几个受信的高算力节点验证就可以了,而无需全网确认;2.节点容易连接,若是出了问题,联盟链可以迅速通过人工干预来修复,并允许使用共识算法减少区块时间,从而更快完成交易;3.灵活,如果需要的话,运行私有区块链的共同体或公司可以很容易地修改该区块链的规则,还原交易,修改余额等。

案例:瑞波用于日韩国际汇款及日本本国银行间汇款建立了联盟链,同时之前火过一阵子的迅雷链克也是一种半开放的联盟链。

4.侧链——拓展协议

侧链”从严格上来说,其本身并不是区块链,可以理解为区块链的一种扩展协议。早期“侧链”是为了解决比特币区块链技术的限制问题。侧链就像是一条条通路,将不同的区块链互相连接在一起,以实现区块链的扩展。侧链完全独立于比特币区块链,但是这两个账本之间能够“互相操作”,实现交互。

特性:

1.独立性,侧链架构的好处是代码和数据独立,不增加主链的负担,避免数据过度膨胀。侧链有独立的区块链,有独立的受托人或者说见证人,同时也有独立的节点网络,就是说一个侧链产生的区块只会在所有安装了该侧链的节点之间进行广播。2.灵活性,侧链所有的区块链参数是可以定制的,简单的比如区块间隔、区块奖励、交易费的去向等,高级用户还可以修改共识算法。

案例:LSK,RDN,ARDR等币种是利用的侧链技术。

对于目前整个数字货币领域而言,今年可能仍然是底层公有链项目的竞争大赛,原因是目前公链作为区块链的基础设施还是存在明显的不足,尚且无法实现真正的安全、可靠和高效。这也明显制约着整个区块链产业的发展。

二、请问多肽链的共价主链形式可以是双链或单链么

可以的,学好一点!祝你高考成功!1.肽键

蛋白质分子中的氨基酸之间是通过肽键相连的,—个氨基酸的α-羧基与另一个氨基酸的α-氨基脱水缩合,即形成肽键(酰胺键,图2-1-2)。

2.肽与多肽链

图2-1-2肽与肽键

氨基酸通过肽键(-CO-NH-)相连而形成的化合物称为肽(peptide)。由两个氨基酸缩合成的肽称为二肽,三个氨基酸缩合成三肽,以此类推。一般由十个以下的氨基酸缩合成的肽统称为寡肽,由十个以上氨基酸形成的肽被称为多肽(polypeptide)或多肽链。

氨基酸在形成肽链后,氨基酸的部分基团已参加肽键的形成,已经不是完整的氨基酸,称为氨基酸残基。肽键连接各氨基酸残基形成肽链的长链骨架,即…Cα-CO-NH-Cα…结构称为多肽主链。各氨基酸侧链基团称为多肽侧链。每个肽分子都有一个游离的α-NH2末端(称氨基末端或N端)和一个游离α-COOH末端(称羧基末端或C端)。每条多肽链中氨基酸顺序编号从N端开始。书写某多肽的简式时,—般将N端书写在左侧端。

(二)蛋白质分子的一级结构

1.蛋白质分子的一级结构

多肽链中氨基酸的排列顺序称为蛋白质的一级结构。氨基酸排列顺序是由遗传信息决定的,氨基酸的排列顺序是决定蛋白质空间结构的基础,而蛋白质的空间结构则是实现其生物学功能的基础。1953年,英国生物化学家Fred Sanger报道了胰岛素(insulin)的一级结构,这是世界上第一个被确定一级结构的蛋白质(图2-1-3)。同年,Watson与Crick发现DNA的双螺旋结构。生物化学由此迈向了一个更高层次——分子生物学时代。

图2-1-3人胰岛索的一级结构

(三)蛋白质分子的空间结构

蛋白质分子井非如一级结构那样是完全展开的“线状”,而是处于更高级的水平。天然蛋白质可折叠、盘曲成—定的空间结构(三维结构)。蛋白质的空间结构指蛋白质分子内各原子围绕某些共价键的旋转而形成的各种空间排布及相互关系,这种空间结构称为构象。按不同层次,蛋白质的高级结构可分为二,三和四级结构。

1.蛋白质的二级结构

多肽链主链中各原子在各局部的空间排布,即多肽链主链构象称为蛋白质的二级结构。

(1)形成二级结构的基础——肽键平面:20世纪30年代末,Pauling L和Corey R开始对肽进行x线结晶衍射图研究,以探索蛋白质的精细结构。他们测定了分子中各原子间的标准键长和键角,发现肽单元(主链的-CαCN-)呈刚性平面(rigid plane),即肽键平面(图2-1-4)。

图2-1-4肽键平面和Cα“关节”示意图

由于C-N键具有部分双键性质,因此C=O和C—N均不能自由旋转。所以整个肽链的主链原子(-CαCN-CαCN-)中只有N-Cα和Cα-N之间的单键可以旋转,N-Cα之间的旋转角为φ(phi),Cα-C之间的旋转角为ψ(psi)。φ和ψ的大小就决定了Cα相邻两个肽键平面之间的相对位置关系,于是肽键平面就成为主链构象的结构基础。如每个氨基酸的ψ和φ已知,整个多肽链的主链构象就确定了。

(2)蛋白质二级结构的基本形式:蛋白质的肽链局部盘曲、折叠的主要有α-螺旋、β-折叠、β-转角和不规则卷曲等几种形式。

1)α-螺旋:肽链的某段局部盘曲成螺旋形结构,称为α-螺旋(图2-1-5)。α-螺旋的特征是:①—般为右手螺旋;②每螺旋圈包含3.6个氨基酸残基,每个残基跨距为0.15nm,螺旋上升1圈的距离(螺距)为3.6×0.15=0.54nm;= 3\* GB3③螺旋圈之间通过肽键上的>C=O和-NH-间形成氢键以保持螺旋结构的稳定;④影响α-螺旋形成的主要因素是氨基酸侧链的大小、形状及所带电荷等性质。

图2-1-5α-螺旋示意图

2)β-折叠:为—种比较伸展、呈锯齿状的肽链结构。两段以上的β-折叠结构平行排布并以氢键相连所形成的结构称为β-片层或β-折叠层。β-片层可分顺向平行(肽链的走向相同,即N、C端的方向一致)和逆向平行(两肽段走向相反)结构(图2-1-6)。

图2-1-6β—折叠结构示意图

3)β-转角:此种结构指多肽链中出现的一种180°的转折。β-转角通常由4个氨基酸残基构成,由第1个残基的>C=O与第4个残基的-NH-形成氢键,以维持转折结构的稳定。

4)不规则卷曲:此种结构为多肽链中除以上几种比较规则的构象外,多肽链中其余规则性不强的—些区段的构象。

各种蛋白质依其一级结构特点在其多肽链的不同区段可形成不同的二级结构。如蜘蛛网丝蛋白中有很多α-螺旋及β-折叠层,也有β-转角和不规则卷曲(图2-1-7)。

图2-1-7蜘蛛网丝蛋白

2.蛋白质的三级结构

多肽链中,各个二级结构的空间排布方式及有关侧链基团之间的相互作用关系,称为蛋白质的三级结构。换言之,蛋白质的三级结构系指每一条多肽链内所有原子的空间排布,即多肽链的三级结构=主链构象+侧链构象,三级结构是在二级结构的基础上由侧链相互作用形成的。

多肽链的侧链(也就是氨基酸的侧链)分为亲水性的极性侧链和疏水性的非极性侧链(详见氨基酸分类)。水介质中球状蛋白质的折叠总是倾向于把多肽链的疏水性侧链或疏水性基团埋藏在分子的内部。这一现象被称之为疏水作用或疏水效应(图2-1-8)。疏水作用的本质是疏水基团或疏水侧链出自避开水的需要而被迫相互靠近,并不是疏水基团之间有什么吸引力的缘故,因此,将疏水作用称之为“疏水键”是不正确的。疏水作用是维系蛋白质三级结构最主要的动力。除疏水作用外,维系蛋白质的三级结构的动力还有氢键、盐键(离子键)、范德华力和二硫键等。

图2-1-8肌红蛋白三级结构

蛋白质中的肽键称为主键,氢键、盐键、疏水作用、离子键、二硫键等是副键(次级键,图2-1-9),副键因外力作用(如热)容易断裂,导致蛋白质变性失活。

图2-1-9稳定和维系蛋白质三级结构的键

三级结构对于蛋白质的分子形状及其功能活性部位的形成起重要作用,通过三级结构的形成,可将肽链中某些局部的几个二级结构汇成“口袋”或“洞穴”状,这种结构称为结构域(domain),它们的核心部分多为疏水氨基酸构成,结合蛋白质的辅基常镶嵌在其中,这种结构域多半是蛋白质的活性部位。有的蛋白质分子中只有一个特异的结构域,有的则有多个结构域。最近,在很多蛋白质分子中发现有两段β-折叠之间通过一段α-螺旋相连而形成的球状结构,以及多个α-螺旋形成的螺旋束,或三个二硫键将肽链连接成的三环状结构等结构域与功能活性有密切关系。

3.蛋白质的四级结构

有的蛋白质分子由两条以上具有独立三级结构的肽链通过非共价键相连聚合而成,其中每一条肽链称为一个亚基或亚单位(subunit)。各亚基在蛋白质分子内的空间排布及相互接触称为蛋白质的四级结构。具有四级结构的蛋白质,其几个亚基的结构可以相同,也可以不同。如红细胞内的血红蛋白(hemoglobin,Hb,图2-1-10)是由4个亚基聚合而成的,4个亚基两两相同,即含两个α亚基和两个β亚基。在一定条件下,这种蛋白质分子可以解聚成单个亚基,亚基在聚合或解聚时对某些蛋白质具有调节活性的作用。有的蛋白质虽由两条以上肽链构成,但几条肽链之间是通过共价键(如二硫键)连接的,这种结构不属于四级结构,如前面提到过的胰岛素就是1例。

可以从这个网页看

三、什么是跨链技术

跨链,简单来说就是信息从一条链到另一条链。

从互联网的角度来理解,我们可以理解为信息从一个内网转移到另一个内网上。对于互联网来讲,由于互联网已经有了标准化的底层输出协议,因此,信息的传输比较容易。但是对于区块链来讲,由于不同的主链具有不同的共识机制,且它们之间是互不信任的,因此,信息的传输就是一个很大的问题。

说信息传输,现在的区块链还没有达到很成熟的水平,我们觉得很陌生。不过,说数

字资产兑换,比方说用比特币兑以太坊,大家肯定不陌生,这其实也属于信息交换的一种。

那可能有人会问,我现在可以通过交易平台,轻轻松松地实现资产兑换啊。的确可以,但是你使用的交易平台大多是中心化的,本质上相当于你数字资产的托管机构,并没有实现真正的信息传输。

但是,如果区块链技术想要真正地应用落地,主链与主链之间的信息传输始终是绕不开的话题。

试想一下,如果某个DAPP的不同模块部署在不同链上,那么如果它需要调用其他链上的模块,让不同链上的模块进行交互,该怎么办?

这就需要跨链了,所以我们说,如果DAPP想要大规模落地,那么跨链始终是一个绕不过的话题。

目前,区块链圈对于跨链的呼声也比较高。我们今天为大家介绍几个主要的跨链手段:侧链技术、见证人机制、中继技术。

一、侧链技术

侧链技术本质上是一种跨链方案。侧链技术提出了“双向锚定”这个概念,通过双向锚定,可以实现暂时将数字资产在主链中锁定,同时将等价的数字资产在侧链中释放。同样,当等价的数字资产在侧链中被锁定的时候,主链的数字资产也可以被释放。

也就是说,通过双向锚定,你的数字资产可以从A区块链中转移到B区块链,之后,又可以从B区块链中转回到A区块链中。在这个过程中,A区块链可以被称为主区块链或者主链,而B区块链可以称为侧链。

说白了,侧链技术就是想通过双向锚定,允许不同种类的数字资产在主链和侧链之间相互转移。设想一下,你可以用比特币在以太坊系统上购买以太坊的Gas,你用比特币就可以使用以太坊的智能合约,侧链技术想要实现的就是这样的一个场景。

这也是为什么很多人支持侧链技术,假如侧链技术成熟了,那么,成熟的去中心化交易所便呼之欲出,除此之外,一旦数字货币的政策放开,金融机构普遍承认数字货币,那么侧链技术还能够扩展来支持传统金融的行业,譬如:股票、债券,将真实世界的法币和数字货币充分结合起来。

二、见证人机制

见证人机制也是一种跨链方案,不过,实现跨链要通过“见证人”这样的第三方。

生活中,我们经常见到公证处,一些重要的合同或者文件呢,也需要去公证一下。对于区块链来讲,有些人也提出了建立一个这样的第三方“见证人机制”来实现跨链。

在区块链领域,见证人机制,有时候也被称为公证人机制,顾名思义,就是选择一个见证人,也就是一个第三方,来监听目标区块链上的事件和状态,比如说在这条区块链上进行资产转移。

瑞波早前便建立了这样一种“见证人机制”,瑞波的Interledger协议中,两个不同的记账系统(也就是区块链,不过瑞波主要是to b的,主要服务于一些银行和金融系统,所以这里的区块链可能是联盟链这种类型),它们之间可以通过第三方的“连接器”或者

“验证”机器来实现数字货币的转移。

在这个协议中,采用的是密码学手段来为两个记账系统创建资金托管,当所有参与者都对资金量达成共识时,就可以实现互相交易。

三、中继技术

中继技术是通过在两个链中加入一个数据结构,使得两个链可以通过该数据结构进行数据交互,并通过在一个链上调用数据结构的API,实现监听并验证另一个链上的交易。

如果这个数据结构是一个链式结构,那么它就具备侧链的形式,被称作:中继链。

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