重原子修正(heavy-atom refinement)是2018年公布的生物物理學名詞。
基本介紹
- 中文名:重原子修正
- 外文名:heavy-atom refinement
- 所屬學科:生物物理學
- 公布時間:2018年
重原子修正(heavy-atom refinement)是2018年公布的生物物理學名詞。
重原子修正(heavy-atom refinement)是2018年公布的生物物理學名詞。定義得到重原子的位置後,就可以從理論上計算出衍射中重原子的結構因子,將計算得到的結構因子模長與實驗值比較,可以進一步修正重原子位置...
進行傅立葉合成,解出電子密度函式,然後用驗證和修正的重原子位置及新發現的較輕原子位置計算新相角,代替重原子相角,反覆多輪計算電子密度,這種先解決重原子結構位置,然後逐步進行整體結構解析的方法稱為重原子法。
另一方,實驗精確測量這兩類波長還可以定躍遷矩陣元等重要的原子結構參數。精確計算多電子原子體系的極化率需要精確的波函式和能量,因此發展一套可精確計算出多電子原子尤其是重原子體系波函式的理論方法是首要問題。我們基於B樣條基組,...
重元素主要是指原子序數較高,相對原子質量較大的元素。重元素是新功能材料和新能源的寶庫,對國民經濟和國防建設具有極其重要的意義。例如,大多數催化劑的活性中心是重元素;鈾、鈽等鋼系元素是核能源、核武器的核心成分;稀土元素更是...
但峰值較低,而且進一步修正後,重原子占有率較低。也許進一步改進浸泡條件,可能成為一個合格的重原子衍生物。我們還在繼續試驗其它重原子試劑。此外,我們還試驗了用分子置換法來解析其晶體結構,並建造了一個模型,但可靠性較低。
核聚變,即氫原子核(例如氘和氚)結合成較重原子核(例如氦),放出巨大能量。因為化學是在分子、原子層次上研究物質性質,組成,結構與變化規律的科學,而核聚變是發生在原子核層面上的,所以核聚變不屬於化學變化。原子核中蘊藏巨大...
1.疏水參數計算參考值(XlogP):無 2.氫鍵供體數量:0 3.氫鍵受體數量:0 4.可旋轉化學鍵數量:0 5.互變異構體數量:無 6.拓撲分子極性表面積0 7.重原子數量:6 8.表面電荷:0 9.複雜度:15.5 貯存方法 密閉,陰涼乾燥處保存。
5 3、氫鍵受體數量:5 4、可旋轉化學鍵數量:7 5、互變異構體數量:12 6、拓撲分子極性表面積(TPSA):135 7、重原子數量:22 8、表面電荷:0 9、複雜度:436 10、同位素原子數量:0 11、確定原子立構中心數量:3 ...
但是傳統的小分子晶體結構的分析方法不適用於原子數目多,結構複雜的生物大分子。直到1954年英國晶體學家M.F.佩魯茨等人提出在蛋白質晶體中引入重原子的同晶置換法之後,才有可能測定生物大分子的晶體結構。1960年英國晶體學家J.C.肯德魯...
同晶置換的一種。只使用一對同晶置換數據(通常是一套不含重原子的數據以及一套含有重原子的數據)進行同晶置換。用這種方法解析相位會出現雙解問題,使得到的初始相位不一定是準確的,需要依賴後期的密度修正來提高初始相位的準確性。出...
但是傳統的小分子晶體結構的分析方法不適用於原子數目多﹐結構複雜的生物大分子。直到1954年英國晶體學家佩魯茨﹐M.F.等人提出在蛋白質晶體中引入重原子的同晶置換法之後﹐才有可能測定生物大分子的晶體結構。1960年英國晶體學家J.C....