分子结构关键词检索结果

谷歌称其量子计算机可以揭示分子结构

Google says its quantum computer can reveal the structure of molecules

一种新的量子计算协议可能能够增强理解化学、生物医学和材料科学中分子的标准技术

新型分子结构的建筑师荣获诺贝尔化学奖

Architects of a New Kind of Molecular Structure Win Nobel Prize in Chemistry

金属有机框架可以在狭小的空间内储存大量气体,从而实现有助于人类应对气候变化和其他挑战的进步

诺贝尔化学奖因分子结构方面的工作而获奖

Nobel prize in chemistry awarded for work on molecular architecture

Susumu Kitakawa、Richard Robson 和 Omar Yaghi 因开发可捕获水或污染物的金属有机框架、多孔材料而获奖

研究人员推出了 Boltz-1,这是一种用于预测生物分子结构的完全开源模型

Researchers introduce Boltz-1, a fully open-source model for predicting biomolecular structures

麻省理工学院的研究人员推出了 Boltz-1,这是一种用于预测生物分子结构的完全开源模型

MIT researchers introduce Boltz-1, a fully open-source model for predicting biomolecular structures

由于 AlphaFold3 等模型仅限于学术研究,该团队建立了一个等效的替代方案,以更广泛地鼓励创新。

新药杀死癌症的效率提高 20,000 倍,且没有可检测到的副作用

New Drug Kills Cancer 20,000x More Effectively With No Detectable Side Effects

通过重组一种常见的化疗药物,科学家将其效力提高了 20,000 倍。西北大学的研究人员重新设计了一种著名化疗药物的分子结构,大大提高了其溶解度、有效性和安全性,这是癌症治疗向前迈出的重要一步。在这项研究中,科学家们完全从头开始创造了这种药物,作为一种[...]

RT-Tekhpriemka 在行业代码大会上展示 Qphorus 量子化学平台

«РТ-Техприемка» представила квантово-химическую платформу Qphorus на конференции «Код индустрии»

该解决方案专为分子结构和性质以及具有指定参数的材料的数字建模和可视化显示而设计

一位澳大利亚化学家刚刚获得诺贝尔奖。以下是他的工作如何改变世界

An Australian chemist just won the Nobel Prize. Here's how his work is changing the world

2025 年诺贝尔化学奖授予金属有机框架的开发:内部具有大空间的分子结构,能够捕获和储存气体和其他化学物质。

专家反应:澳大利亚人荣获诺贝尔化学奖

EXPERT REACTION: Australian wins Nobel Prize for Chemistry

墨尔本大学理查德·罗布森教授与日本科学家喜多川进教授、美国科学家奥马尔·亚吉教授一起荣获诺贝尔化学奖。三人组因其在金属有机框架(MOF)方面的工作而获奖,这种分子结构可用于从沙漠空气中收集水、捕获二氧化碳、储存有毒气体或催化化学反应。

在种间相互作用中的狼蛛的毒素(疗法科)的毒素

Toxins of the Venom of Tarantulas (Theraphosidae, Arachnida) in the Interspecies Interactions

tarantulas毒素的毒素(Arachnida,Arachnida)的毒素相互作用,抗刺刺是生态系统中最重要的昆虫诱发动物。它们也是地球上最众多的有毒动物,它们是人群中必不可少的调节者,主要杀死昆虫和其他小节肢动物。蜘蛛是食物链不可或缺的一部分。它们产生毒液,以固定猎物。蜘蛛毒液是具有不同有效性和特异性的生物活性物质的“天然组合文库”。蜘蛛毒液的生物学作用的一个特征是整个毒液的低毒性,对于动物和人类的低毒性,具有高选择性,神经毒素的相互作用很高,这是毒液的一部分,它是毒液的一部分,与神经系统的离子通道和突触受体的分子结构。本综述介绍了蜘蛛毒液在生物医学研究和药物设计中实际应用的新基本事实,

生物物理技术揭示了RNA降解分子机中的动态运动

Biophysical techniques reveal dynamic movements in RNA-degrading molecular machines

雷根斯堡生物化学中心(RCB)和雷根斯堡超快纳米镜检查中心(RUN)的研究人员在雷根斯堡大学获得了独特的见解,对外部组的动态组件的结构,动力学和功能,这是一个单元中RNA的分子机器。结果不仅提供了有关RNA降解的生物学信息,而且是生物分子结构阐明的方法论里程碑。

脂质纳米颗粒立体化学塑造mRNA的递送安全性和功效,研究揭示了

Lipid nanoparticle stereochemistry shapes mRNA delivery safety and efficacy, study reveals

来自Max-Planck-InstitutFürKohlenforschung,Hokkaido University和大阪大学的一支团队发现,分子结构的细微差异可以对基于mRNA的药物的性能产生重大影响。他们的发现发表在《美国化学学会杂志》上,为开发更安全,更有效的疫苗和疗法的发展打开了大门。

创新的剪辑化学能够快速,精确地生产复杂分子

Innovative clip-off chemistry enables fast and precise production of complex molecules

ICN2和UAB的研究人员通过分解其分子结构,制定了一种新型策略,以获得不同类型的有机分子。该技术可以快速,精确地生产这些分子,而无需使用传统的化学合成。结果为复杂分子的简单有效生产铺平了道路,并在新材料的开发等领域中采用了有希望的应用。ICN2和UAB的研究人员通过分解其分子结构,制定了一种新型策略,以获得不同类型的有机分子。该技术可以快速,精确地生产这些分子,而无需使用传统的化学合成。结果为复杂分子的简单有效生产铺平了道路,并在新材料的开发等领域中采用了有希望的应用。

红外光谱捕获实时捕获有机催化剂的详细结构和作用

Infrared spectroscopy captures detailed structure and action of organocatalyst in real time

在一项合作的努力中,阿姆斯特丹大学的研究人员和Nijmegen的HFML-Felix Institute能够在基于Thiourea的有机催化剂的分子结构中提供详细的见解,以及在与抗力机结合时进行的精确结构变化。他们使用Felix Food Electron激光器的红外辐射阐明了催化剂和催化剂 - 反应络合物的精确几何形状,并结合了分子束实验和量子化学计算。

分子模块在药物设计中的作用

Role of molecular modling in drug design

苏珊特大学卫生科学学院副教授Sunil Kumar博士,Gurugaram分子建模,是指使用计算方法来代表,可视化和模拟分子及其相互作用。它允许科学家根据原子坐标构建分子结构模型,并在不同条件下预测分子的行为。 …继续阅读“分子模块在药物设计中的作用”

钙的宇宙秘密:普通矿物如何在地球上引发生命

Calcium’s Cosmic Secret: How a Common Mineral May Have Sparked Life on Earth

研究表明,钙可能在指导原始聚酯和早期生物分子中特定分子惯性的发展方面发挥了关键作用。东京科学学院的地球生命科学研究所(ELSI)的一项新研究揭示了钙在生命最早的分子结构形成中的意外作用。 [...]

转录组和蛋白质组学分析揭示了最近描述的蜘蛛物种巨大的含量含量的不同成分

Transcriptomic and proteomic analyses reveal the diverse components in the venom of a recently described spider species Macrothele washanensis

转录组和蛋白质组学分析揭示了最近描述的蜘蛛物种巨大的含量均匀的毒液中的毒液中的各种成分,已显示出在生物医学和农业科学中具有有希望的应用,具有多种药理活性。但是,这些毒素的分子结构和功能仅在几种物种中被揭示。在这项研究中,我们首次使用转录组学,蛋白质组学和生物信息学分析揭示了巨胸瓦抗毒液的毒液组成。总共从毒液的转录组中获得了147,492,716个有效读数,并组装了3,010,024个单基因,以预测69个假定的毒素序列,这些毒素序列被分类为基于半胱氨​​酸基序的25种毒素超家族。粗毒素蛋白质组学分析鉴定了43种毒素蛋白,包括15种肽毒素和28种蛋白酶,包括帽(酥脆/过敏蛋白/PR)蛋白质家族,乙

钙如何解锁生命分子不对称的起源

How calcium may have unlocked the origins of life's molecular asymmetry

由东京科学学院的地球生活科学研究所(ELSI)研究人员领导的一项新研究,发现了钙在塑造生命最早的分子结构中的令人惊讶的作用。他们的发现表明,钙离子可以选择性地影响原始聚合物的形成方式,阐明长期存在的谜团:生命的分子如何更喜欢一种单一的“手”(手性)。