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1)  suprahelical helixes
超螺旋结构
1.
At low ionic strength,meso tetrakis[4 (trimethyammonium)phenyl]porphine(TAPP) can induce the formation of suprahelical helixes of nucleic acids because of its long range assembly on the surface of nucleic acid molecules,which leads to the hypochromic effect of the Soret band of TAPP and quenching of the fluorescence excited at the Soret maxima.
在低离子强度下,meso[四(对三甲铵基)苯基]卟啉(TAPP)能在核酸分子表面进行长距组装并诱导核酸超螺旋结构的形成。
2)  supercoiled DNA
DNA超螺旋结构
1.
The interaction of cupric ions with supercoiled DNA was investigated by agarose gel electrophoresis.
在铜离子浓度一定的条件下 ,随着二者相互作用时间的延长 ,DNA超螺旋结构逐渐开环 ,断裂直至完全消失 。
3)  supramolecular helical structure
超分子螺旋结构
4)  helical structure
螺旋结构
1.
Micro-scale and nano-scale fiber with helical structure had potential applications.
天然纤维大多具有一种自扭曲螺旋结构,这种结构使得天然纤维具有较强的柔韧性和很高的孔隙度。
2.
Two kinds of quantitative deductions of optical value in molecular helical structure have been made.
本文就分子中螺旋结构的模型机理与旋光性的两种定量方法进行了描述 ,并找出了它们的一致性 ,得出了相同的结论 。
3.
In this paper,the relation of the helical structure and optical directions of 1,2 epoxy compounds was illustrated theoretically,and then the relationship between helical structure and optical directions of several representative compounds was analyzed in detail.
先从理论上阐述了环氧乙烷类分子的螺旋结构与旋光方向的关系 ,然后详细地分析了各种有代表性的这类分子的两者间的关系。
5)  helix structure
螺旋结构
6)  spiral structure
螺旋结构
1.
The computational fluid dynamics (CFD) method was employed to analyze and simulate the flow fields of spiral structures in air-liquid spiral separator with different structural parameters.
应用计算流体力学CFD(ComputationalFluidDynamics)方法,对湍流状态下不同结构参数的螺旋片导流式气液分离器螺旋结构中的流体流动场进行了数值模拟。
2.
Spiral structure exists universally in nature,and has great inspiration to architecture design.
螺旋结构普遍存在于大自然中,人类的建筑设计有很多出自螺旋结构的启示。
3.
Aiming at this problem,a new technique on rotation auto-insertion colonovideoscope with spiral structure was developed.
针对这一难题,提出了一种具有螺旋结构的旋转自动插入大肠内窥镜新技术方案,阐述了螺旋结构与大肠壁摩擦产生推动力的机理,并建立了摩擦推进动力理论模型。
补充资料:DNA双螺旋结构模型
分子式:
分子量:
CAS号:

性质:是由沃森(Watson)和克里克(Crick)提出的。该模型认为DNA的两条多核苷酸链缠绕同一中心轴以反向平行的右手螺旋方式盘旋,两链的磷酸与脱氧核糖位于螺旋外侧,碱基位于内侧,分别通过由胸腺嘧啶(T)与腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)与鸟嘌呤(G)碱基对形成的水平氢键相连,每10个碱基对形成一个螺距,高度为3.4纳米。生物体内的天然DNA几乎都以这种B-DNA形式存在,此外还有A-DNA和Z-DAN的结构形式。DNA双螺旋结构在生理状态下是很稳定的,其稳定性的主要因素是碱基堆积力、互补碱基对之间的氢键、离子键和范德华引力。DNA双螺旋结构模型的确立在分子生物学发展中具有划时代的贡献,极大推动了分子生物学和分子遗传学的发展。

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参考词条