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1)  Noncovalent protein interaction
非共价蛋白质相互作用
2)  noncovalent interaction
非共价相互作用
3)  noncovalent interactions
非共价相互作用
1.
The use of ESI-MS for the probe of noncovalent interactions involved in supramolecules has been a fast growing area of research over the past few years.
作为研究非共价复合物的有力工具 ,近年来电喷雾质谱被越来越多地应用于研究超分子体系中的非共价相互作用。
2.
However, some consideration may conflict with this concept because the relationship between noncovalent interactions and central chirality seems neglected.
 建立在van'tHoff碳正四面体构型学说基础上的中心手性的概念未涉及非共价相互作用对分子中心手性的影响。
4)  protein interaction
蛋白质相互作用
1.
The Complex Network of Protein-Protein Interaction of Parkinson s Disease Associated Proteins;
帕金森病相关蛋白质相互作用网络的构建
2.
Analysis of protein interaction network and function of Staphylococcus aureus
金黄色葡萄球菌蛋白质相互作用网络及功能
3.
Proteins potentially associated with the pathology of Alzheimer s disease were gathered into our database,and were then mapped into a protein interaction network.
依据无标度网络的相关理论,提出一种预测蛋白质-蛋白质相互作用的算法,并预测潜在的作用位点。
5)  protein-protein interaction
蛋白质相互作用
1.
Chemical cross linking technology used in the study of protein-protein interaction;
化学交联技术在蛋白质相互作用研究中的应用
2.
The advance in research methods for large-scale protein-protein interactions;
大规模蛋白质相互作用研究方法进展
3.
Advances in algorithms applied on various protein-protein interaction data sources integration;
异源蛋白质相互作用数据整合算法的进展
6)  interacting protein
相互作用蛋白质
1.
Objective Preparing the monoclonal antibody(mAb) against EDAG,separating and identifying EDAG interacting proteins.
目的制备红系分化相关基因(erythroid differentiation-associated gene,EDAG)蛋白的单克隆抗体,利用免疫沉淀联合质谱技术对EDAG相互作用蛋白质进行分离与鉴定。
补充资料:非谐相互作用
      晶体中原子偏离平衡位置引起晶体的相互作用势能的变化。势能对原子偏离作展开,只取到二阶项,即作简谐近似时,点阵振动表达为相互独立的点阵波的叠加(见点阵动力学)。展开的高阶项称非谐相互作用项,它们引起的效应称非谐效应。
  
  许多现象在简谐近似下是无法解释的,最熟知的例子是晶体的热膨胀。谐振子的平均位置不因振幅的改变而变化,所以简谐近似下晶体没有热膨胀。而考虑非谐作用,可以解释这现象。这时,非谐作用可归结为点阵波频率ωj(k)与晶体体积V有关。晶体体积的增大使晶体的弹性能增加,同时,会使点阵波频率下降而使点阵振动的自由能减小。两种效果相结合使晶体体积与温度有关。通常引入格临爱森常数来描写
  由此式可以导出晶体热膨胀系数的表达式,式中k是点阵波的波矢,j是所属的支的标号。如果近似认为γ与k、j无关,可得到热膨胀系数的近似表达式β=kγс,
  k是晶体的压缩系数,с是比热容。这就是格临爱森关系,是E.格临爱森在1908年从实验中总结的经验规律。和热膨胀相似。有关晶体的热力学性质和状态方程的一系列问题,如弹性常数与压力和温度的关系、高温比热容与温度的关系等,都要考虑非谐作用才能得到结果。
  
  非谐作用带来点阵波间的相互作用,或者说声子间的相互作用。比如,考虑三阶非谐作用,就引入点阵波的组合──两个声子组合成一个声子,点阵波的衰变──一个声子变成两个声子等。考虑四阶非谐作用,就有各种四声子相互作用。这些使声子成为有限寿命的准粒子,声子的频率也发生频移;寿命和频移当然都和点阵中声子的分布有关,也就是和温度有关。点阵振动的色散关系的实验数据证实了这些预言。现在也有不少直接观察声子的组合、衰变、散射的实验。
  
  晶体热导(见固体的导热性)的机制是最早考虑点阵波相互作用的问题之一。如不考虑声子与电子或晶体的非完整性之间的散射,在简谐近似下,声子气体是完全理想气体,声子的自由程是无限长的,这时晶体就不会有热阻,不可能建立温度梯度。但考虑了非谐作用引起的声子间相互作用,声子的自由程变成有限的,晶体产生热阻。具体分析声子间散射对热导的贡献,发现倒逆过程(见正规过程和倒逆过程)的贡献是主要的。
  
  非谐作用会产生频率随温度的变化,在结构相变中起重要的作用,至少,它是很多情况下声子软化(在某个温度时某一支声子频率变小趋于零的现象)的起因。虽然一个令人满意的微观理论还有待建立(见软模)。
  

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参考词条