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1)  protein monolayer
蛋白质分子膜
1.
The formation and characteristics of protein monolayers, such as Langmuir monolayers, Langmuir-Blodgett films, self-assembly monolayers and molecular deposited monolayers, are introduced.
介绍了蛋白质的Langmuir单分子膜、Langmuir-Blodgett(LB)膜、自组装膜(SA)和分子沉积膜(MD)的形成和表征,并回顾了蛋白质分子膜的动力学和构象研究的进展。
2)  protein [英]['prəʊti:n]  [美]['protin]
蛋白质分子
1.
Study on the thermodynamic properties of two-dimensional proteins.;
二维蛋白质分子的热力学性质研究
2.
By utillizing the author' s new theory and the Green function method, the eigenvalue of energy of the stationary soliton of protein is given.
在蛋白质分子中若考虑amide-I振子与分子链的谐振动而引起的孤立子将引起激子能量的降低,于是在这些材料的红外吸收谱中将引起峰值的红移。
3.
A New Protein Lattice Model;
提出了建立在键长涨落模型基础上的蛋白质格点模型 ,通过对二维蛋白质分子的构象研究 ,发现这种蛋白质分子具有更多的紧密接触对、更低的基态能量和更大的平均紧密度 。
3)  protein molecule
蛋白质分子
1.
Destructive characteristic of laser to transferring of energy in protein molecule;
激光对蛋白质分子能量传输的破坏性研究
2.
According to the working principle of the light addressable potentiometric sensor (LAPS) and the fact that the immune combination of protein molecules can lead to change of the membrane potential, we apply LAPS technology in detecting the no labeled AFP.
采用共价交联的方法在光寻址电位传感器的敏感膜表面固定甲胎蛋白抗体,根据蛋白质分子特异性结合会引起膜电位变化进行检测;对浓度为 400μg/L甲胎蛋白抗原的响应约为 11mV;不同浓度的甲胎蛋白抗原的响应同浓度呈线性关系,线性相关系数为 0。
3.
The calculations of electronic structures of protein molecules are of considerable importance and great worth to life science and drug design.
蛋白质分子电子结构的计算对生命科学和计算机药物设计有重要的科学意义和应用价值 ,但对计算方法和计算机也是巨大的挑战。
4)  protein-protein docking
蛋白质-蛋白质分子对接
1.
Generally, the protein-protein docking procedure is composed of four stages: searching of the binding modes of the receptor and the ligand, filtering of docked modes to eliminate the irrational docked structures, optimizing the structures, evaluating the docked modes with the refined scori.
通常,蛋白质-蛋白质分子对接包括四个阶段:搜索受体与配体分子间的结合模式,过滤对接结构以排除不合理的结合模式,优化结构,用精细的打分函数评价、排序对接模式并挑选近天然构象。
5)  21.7 kDa membrane protein
21.7kDa膜蛋白分子
6)  protein film
蛋白质膜
补充资料:蛋白质分子(proteinmolecule)
蛋白质分子(proteinmolecule)

由单肽链聚合成的多肽链。它可由次级键作用形成α-螺旋、β-折叠及无规卷曲等多种复杂的空间结构。蛋白质分子量巨大,约在103~1012道尔顿之间,具有旋光、UV吸收光学性质、电学性质和两性本质,并有特异的颜色反应。中性盐、醇、酸、重金属盐和生物碱试剂,在一定条件下能使蛋白质沉淀。各种化学和物理因素均可能破坏氢键及其他弱键而导致蛋白质失去活性。重要的结合蛋白质有糖蛋白、脂蛋白、色蛋白和核蛋白。蛋白质由细胞内的核糖蛋白体按照核酸上DNA序列的“遗传密码”翻译制造出来。蛋白质是一切生命体必不可少的物质组分之一,人体中约有19是蛋白质,它具有多种生物功能,是生命活动的重要基础物质。

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参考词条