酶和团簇等复杂构型空间的路径优化

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计算化学是近几十年来发展最快的一门学科,对生物和化学体系进行理论计算和模拟,可以非常明确和直观地研究各种体系的稳定结构和反应机理。计算化学的方法已经被广泛应用于材料,催化和生物化学领域的研究。生命科学已经成为一门实验、计算、理论相结合的综合性学科。在生物体内,每秒钟要进行成万上亿次的生物化学反应。如此繁多复杂的生物化学反应能在生物体内有条不紊的进行,取决于两大条件的保障:能源保障:ATP和生物催化剂保障:酶。其中酶是保证生物化学反应有序进行的因素,生物体内几乎所有的化学反应都是在酶的高效催
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基于遥感的方法是快速、准确、高效监测煤矿区环境状况的有效途径。本研究以陕西省榆林市神府矿区为例,利用不同时相的TM数据结合非遥感数据,研究了从区域环境尺度上遥感动态监测煤矿区环境状况的关键技术和新方法,研究表明:煤矿开采造成了矿区自然环境(包括水土流失、沙漠化、草地退化)、景观(包括土地利用结构、废弃房屋)、植被、地质(包括采空区、塌陷、矿震、滑坡、泥石流)等不同程度的破坏,分析了变化的程度及原因
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毒死蜱是一种广谱中等毒性的有机磷杀虫剂。近几年来,由于毒死蜱广泛使用而带来的环境污染问题已经受到人们的普遍关注。本研究采用富集分离法分离了一株毒死蜱降解细菌Klebsiella sp. CPK,通过Native-PAGE和TOF-MS测序发现毒死蜱胁迫能够触发该菌的严谨反应。以该菌株为研究对象,采用分子生物学和生物信息学等研究方法,开展了Klebsiella sp. CPK菌株对毒死蜱降解、魔斑合
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