核酸适配体的计算机模拟研究

来源 :中国化学会第14 届全国计算(机)化学学术会议暨分子模拟国际论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fooguo3007
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  核酸适配体是一类能高亲和、强特异识别靶标的短链DNA或RNA.自1990年核酸适配体被发现[1-2],已有大量研究报道核酸适配体的实验筛选方法及结果和基于核酸适配体的生物化学传感器,但核酸适配体的靶标识别机制研究却相对不足,核酸-靶标作用体系的物理特征仍不明晰,核酸适配体的序列优化设计问题尚待解决,这限制核酸适配体的广泛应用.
其他文献
刺激-响应材料的形态、尺寸或模量敏感地依赖与环境中光、热、电、磁等物理性质。这类材料使软物质体系的功能化、器件化化成为可能。与其他刺激-响应材料相比,光响应材料具有无需导线、电极等能量和信号输入机构,可以实现远程的操控,并容易制成柔性器件等优点,是这一领域关注的焦点。
通过纳米粒子掺杂是实现高分子材料性能优化的常见手段[1]。理解此类复合体系中各类纳米粒子的加入对复合物动力学性质的影响机制及规律至关重要,例如对高分子材料熔融态下粘度的调控[2]必将影响材料的加工性能。
The allostery induced by ligands can regulate the protein function and participate in many important biological processes.
The accuracy of protein-drug binding energy calculation could be improved by the introduction of high level quantum chemistry theories such as density functional theory,but the dramatic computational
随着2011年6月材料基因组计划(MGI)的提出,快速开发、制造和部署先进材料,缩短新材料开发周期,成为了科学家们全球范围内的竞赛[1]。机器学习技术在金融、医疗、保险和工业上取得了极大的成功,近年来在材料领域也逐渐取得了令人鼓舞的成果。
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近红外光谱对水分子的OH 基团非常敏感,在不同温度下,具有不同氢键结构的OH 基团会呈现不同的变化,包含了丰富的物理化学信息,因此温控近红外光谱对研究水分子的氢键网络有独特的优势。
在近红外光谱常规分析中,温度效应通常被看作一个干扰因素。在本研究中,基于原始的近红外光谱的温度效应,利用Tchebichef image moment 方法对混合物中的三种成分同时进行定量分析。
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