1) molecular holographic distance vector (MHDV)
分子全息距离矢量
2) molecular electronegativity-distance vector (MEDV)
分子电性距离矢量
1.
The molecular electronegativity-distance vector (MEDV) was used to describe the chemical structure of 81 esters.
采用分子电性距离矢量(MEDV)表征酯类化合物的分子结构,同时运用多元线性回归技术建立了81个酯类化合物,在2种固定相(Carbowax1540和Cqualane)上,气相色谱保留指数(RI)与MEDV的定量结构-色谱保留关系(QSRR)模型。
2.
The molecular electronegativity-distance vector (MEDV) was used to describe the chemical structure of components of volatile oil, and their gas chromatographic retention indices for the quantitative structure-retention relationship (QSRR) were studied.
采用分子电性距离矢量(MEDV)表征地笋中挥发油化学成分的分子结构,并对其气相色谱保留时间进行了系统的定量结构-色谱保留关系(QSRR)研究。
3.
A new molecular electronegativity-distance vector (MEDV),which has been developed according to classification of atomic type,is used to describe the chemical structure of a series of 2-phenylindoles and to predict their relative binding affinities (RBA).
根据原子类型分类,采用分子电性距离矢量,对2 苯基吲哚衍生物完成了参数化表达,并依据定量结构活性关系,结合雌激素受体的相对亲和力,建立了多元线性回归模型,取得良好的效果,当样本数分别为36和32时,多参数模型相关系数分别达0 926和0 944。
3) molecular electronegativity-distance vector(MEDV)
分子电性距离矢量
1.
The molecular electronegativity-distance vector(MEDV) was used to describe the chemical structure of 35 organophosphates(OPs).
采用分子电性距离矢量(MEDV)表征有机磷酸酯类化合物的分子结构,运用多元线性回归建立定量结构-色谱保留关系(QSRR)模型,同时采用逐步回归结合统计检测对模型进行变量筛选,建立了35个有机磷酸酯类化合物在3种不同固定相(OV-101,DB-1701和DB-WX)上气相色谱保留指数(RI)与MEDV的定量相关模型。
2.
The molecular electronegativity-distance vector(MEDV)was used to describe the chemical structural characterization of 46 components of essential oils in the flower of Rosa banksiae.
采用分子电性距离矢量(MEDV)表征木香花挥发性成分的分子结构,运用多元线性回归建立定量结构-色谱保留关系(QSRR)模型,同时采用逐步回归对模型进行变量筛选,建立了46个木香花挥发性成分在Ultra2柱上气相色谱保留时间(tR)与MEDV的定量相关10变量6变量模型。
3.
The molecular electronegativity-distance vector(MEDV) was used to describe the chemical structure of 35 kinds of organophosphates with the help of multiple linear regression(MLR) technique and the stepwise multiple regression(SMR) method to filter variables,the model of QSAR was established with the acute toxicity to housefly(-lgLC_(50)) of 35 kinds of organophosphates and MEDV.
采用分子电性距离矢量(MEDV)表征35种有机磷酸酯类化合物(OPs)的分子结构,运用多元线性回归(MLR)技术,同时采用逐步回归结合统计检测筛选模型变量,建立35种有机磷酸酯类化合物对家蝇急性毒性的QSAR模型。
4) MEDV
分子电性距离矢量
1.
Molecular electronegativity distance vector (MEDV-13) was employed to describe the structures o.
以分子电性距离矢量(MEDV-13)有效表征硫代磷酸酯类化合物的分子结构,应用基于预测的变量选择与模型化(VSMP)方法建立急性毒性(-lgLC50)与分子结构(MEDV-13)的定量相关模型,模型的估计相关系数为0。
2.
The molecular electronegativity distance vector (MEDV) based on 13 atom type (MEDV) and their quadratic terms were used to describe the molecular structures of polychlorinated dibenzofurans (PCDFs),polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) isomers.
采用分子电性距离矢量(MEDV)及其二次项表征多氯二苯并呋喃(PCDFs),多氯二苯并二噁英(PCDDs)和多氯联苯(PCBs)三种持久性有机污染物异构体分子结构,结合MVSSp方法选择适当的描述子,建立了三种持久性有机污染物分别对芳烃受体(AhR)亲合性,芳香羟化酶(AHH),7-乙氧基异吩唑酮-脱乙基酶(EROD)诱导作用的定量结构活性相关(QSAR)模型,模型的质量优于文献或相当,讨论了这些实验毒性与分子结构关系。
3.
The molecular electronegativity-distance vector (MEDV) is employed to describe the chemical structure of persistent organic pollutants and their bioconcentration factors.
基于分子电性距离矢量描述子对236种有机化合物的生物浓缩因子建立了QSAR模型, 结果表明,模型具有良好的校正能力,对外部样本亦具有良好的预测能力,同时从最佳子集回归所得到的变量组合分析,影响化合物生物浓缩因子的主要子结构单元为(?)CH2、-X、C≮、-C≮、-O-。
5) molecular distance connectivity vector(VMDC)
分子距离-连接性矢量
6) Molecular distance edge vector(MDE)
分子距离-边数矢量
补充资料:高分子分子设计
分子式:
CAS号:
性质:指根据需要合成具有指定性能或功能的高分子材料。一般包括:(1)研究组成、结构和性能(或功能)之间的关系,找出定性、定量关系。这里所指的结构不仅包括分子结构、大分子结构,还包括超分子结构以及通过填充、共混、复合等形成的复杂结构。对聚集态的研究和设计显得格外重要。(2)按需要合成具有指定链结构的高聚物。这里的链结构包括定链节单元、定聚合度、定枝化度和定向、定序、定交联点等。(3)研究在加工成型时,按需要产生一定的聚集态结构、高次结构以及与成型条件、工艺参数的内在联系和相互关系。(4)高分子材料科学和现代信息处理技术相互结合,开发高分子材料分子设计软件、计算机辅助合成路线选择软件、计算机辅助材料选择的专家系统以及建设高分子材料数据库等。此外,正在推进分子和原子一级水平设计和合成高分子材料的研究。
CAS号:
性质:指根据需要合成具有指定性能或功能的高分子材料。一般包括:(1)研究组成、结构和性能(或功能)之间的关系,找出定性、定量关系。这里所指的结构不仅包括分子结构、大分子结构,还包括超分子结构以及通过填充、共混、复合等形成的复杂结构。对聚集态的研究和设计显得格外重要。(2)按需要合成具有指定链结构的高聚物。这里的链结构包括定链节单元、定聚合度、定枝化度和定向、定序、定交联点等。(3)研究在加工成型时,按需要产生一定的聚集态结构、高次结构以及与成型条件、工艺参数的内在联系和相互关系。(4)高分子材料科学和现代信息处理技术相互结合,开发高分子材料分子设计软件、计算机辅助合成路线选择软件、计算机辅助材料选择的专家系统以及建设高分子材料数据库等。此外,正在推进分子和原子一级水平设计和合成高分子材料的研究。
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