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1)  conformation of permutation
排列的构象
1.
This article puts forward a mathematical model of functioning system of this program information——conformation of permutation.
文章提出这种程序性信息运作机制的一个数学模型——排列的构象,并从由一系列生物学实验证据得出的基本观点出发,提出组蛋白编码和染色质高级结构运作机制的生物学模式,它可以解释从染色质过程到发育生物学的许多生物学现象。
2)  allosteric rearrangement
构象重排
1.
Located in certain mRNAs, they can directly bind relevant small metabolites but not protein factors, and subsequently allosteric rearrangements modulate associated mRNA activities.
它位于特定的mRNA区域 ,可以不依赖任何蛋白质因子而直接结合小分子代谢物 ,继而发生构象重排 ,影响该mRNA的活动 。
3)  inverse of permutation
排列的逆
4)  sequencable ['si:kwənsəbl]
可排列的
5)  structure arrangment Entropy
结构排列熵
6)  bit slice structure
位排列结构
补充资料:船式构象和椅式构象
      按照碳原子具有正四面体构型的学说,环己烷分子中的六个碳原子在键角(109.5°)保持不变的情况下,可以两种不同的空间形式,组成六元环,称为环己烷的船式构象和椅式构象 (图1)。根据现代分子结构理论,由于基团的相互作用的缘故,椅式构象比船式构象稳定得多,常温下环己烷几乎完全是椅式构象。
  
  通过船式构象的纽曼投影式(图2),可以看到碳原子1、2、4、5上相连的氢原子都处在全重叠式的位置上。从船式构象的透视式可以看到碳原子3和6(或称船头和船尾碳原子)上的两个向环内伸展的氢原子相距较近。上述两种情况都使氢原子之间产生较大的斥力,从而产生一种使船式构象扭转为椅式构象的内在力量,这种力称为扭转张力。这是船式构象不稳定的根本原因。在椅式构象中,组成碳环的任何相邻的两个碳原子上的氢,彼此都处在交叉式的位置上(图3),它们之间无扭转张力,比较稳定。
  

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