2) biomolecular computing
生物分子计算
1.
Due to the high parallelism and recognition ability of the biomolecules in biochemical reactions, biomolecular computing behaves great advantage in solving combinatorial optimization problems.
由于生物分子在化学反应中具有高度的并行性和识别能力 ,使生物分子计算在解决组合优化问题中显示出巨大的优势。
3) computational biology
计算生物学
1.
Research on Technology of Computational Biology for Protein Structure Prediction;
面向蛋白质结构预测的计算生物学技术研究
2.
The prediction of RNA secondary structure has important significance in computational biology,in order to predict RNA secondary structure,a new immune particle swarm optimization ensemble has been presented.
RNA二级结构预测在计算生物学中具有重要意义,针对RNA二级结构预测,提出了一种新的免疫粒子群集成算法,根据个体的浓度和适应值概率,利用免疫机制,在粒子群优化算法中设计了免疫替换算子,有效防止了粒子群优化算法易陷入局部最优的缺陷;通过集成技术,充分发挥各种粒子群优化算法的优点,实现协同演化,提高了算法的全局搜索能力。
3.
Sorting genomes by translocations plays an important role in computational biology.
有向基因组移位排序问题在计算生物学研究中占有重要位置 。
4) computational biology
生物计算学
5) molecular biology
分子生物学
1.
Experimental of the desulphurization microorganism Thiobacillus ferrooxidans hereditary property molecular biology;
脱硫微生物氧化亚铁硫杆菌遗传特性的分子生物学试验
2.
Practice of bilingual teaching of biochemistry and molecular biology;
生物化学与分子生物学双语教学的实践
3.
Pratice and propects in teaching reforms of molecular biology;
分子生物学教学改革实践与展望
6) molecularbiology
分子生物学
1.
Summarizing of sports performance,circadian clock and molecularbiology;
运动能力与生物钟及分子生物学研究进展
2.
The development and application of food pathogenic microbe quick detection methods were overviewed and analyzed,including molecularbiology technique,immunology technique,metabology technique,biosensor,protein fingerprint technique and so on.
对目前一些具有良好发展空间的食品微生物检测技术的原理和应用进行了综述,包括分子生物学技术、免疫技术、代谢技术、生物传感器、蛋白质指纹图谱技术等。
3.
Inrecentyears,withlotsofadvancedmolecularbiologymethodsbeingappliedinbio-materialfield,theevaluationofbiomaterialhasbeengettingtocellularandmolecularlevel.
分子生物学理论和技术的发展,给生物材料评价研究提供了新的思维和研究工具,大量分子生物学的先进检测手段的应用使生物材料的评价向细胞和分子水平迈进。
补充资料:分子生物学(molecularbiology)
分子生物学(molecularbiology)
研究生物大分子的化学和物理性质及结构与功能的生物学分支学科。1953年沃森(Waston)和克里克(Crick)提出DNA双螺旋结构及之后不久克里克提出DNA“中心法则”,开创了分子生物学的新纪元。20世纪60年代许多科学家为破译核苷酸与蛋白质之间的关系的努力,导致1967年“遗传密码字典”的问世,成为分子遗传学的一个里程碑。1977年桑格(Sanger)弄清了噬菌体φ×174的全部碱基序列,确立了DNA序列分析的新战略和新方法,从而使分子生物学跨入了又一个崭新的阶段。分子生物学以研究生物大分子的物性来揭示生命的本质,促进了生物学各个学科的分子基础的研究,它已成为生命科学的带头学科,全面地改变了生物学的面貌,并促使近10年来一个新的前沿学科——结构生物学的形成。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条