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1)  comformational switch
构象转换(器),构象开关
2)  conforma tional switch
构象转换
3)  conformational interconversion
构象内转换过程
1.
The mechanisms of the conformational interconversion processes of 1,4 difluorobutadiene have been theoretically studied using density functional theory (DFT) with 6 31G(d,p) basis sets.
采用DensityFunctionalTheory(DFT)理论方法对 1,4 二氟丁二烯 (DFBD) 3种构型分子构象内转换过程的机理进行了研究 。
4)  oligo-d(G-C)6
B-Z构象转换
5)  conformation transition
构象转变
1.
Investigation of conformation transition of poly(N-isopropylacrylamide) by surface stress detection using micro-cantilever;
利用微悬臂梁表面应力研究聚N-异丙基丙烯酰胺分子的构象转变
2.
The deflections of the microcantilever induced by the conformation transition of the macromolecules were detected using an optical lever method.
实验结果显示,大分子在微梁表面的构象转变过程会引起微梁的表面应力发生变化,并使之产生纳米量级的端部位移变形。
3.
The conformation transition of macromolecules is a very important problem,because it is the groundwork of understanding life phenomena at all levels.
大分子的构象转变问题,作为人类认识生命现象的基础,是当前生命科学研究的热点问题之一。
6)  conformational change
构象转化
1.
After purification and refoldation of the recombinant OvPrPC,conformational changes of ovine prion protein was triggered by thermal denaturation.
并在热力学因素的作用下,研究了重组绵羊朊蛋白的构象转化。
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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