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0以下のアミノ酸から構成されるものは、しばしばタンパク質ではなくペプチドと呼ばれる。その機能を発現するために、タンパク質は水素結合、イオン結合、ファンデルワールス力、疎水結合などの力によって、特有のコンフォメーションをとるように折り畳まれる。分子レベルのタンパク質の機能を理解するには、その三次元構造
構造盆地の地域的広がりは、しばしば、差し渡し数百kmに及ぶ広大なものになる。 構造盆地は、しばしば、石炭、石油、地下水の重要な産出地でもある。 アマデウス盆地 ボウエン盆地 クーパー盆地 パリ盆地 ハンプシャー盆地 ロンドン盆地 アパラチア盆地 ビッグ・ホーン盆地 デラウエア盆地 デンバー盆地 イリノイ盆地
データベースでは配列に基づいた問い合わせを実行する手段も提供しているが、構造データベースの主な属性が構造情報であるのに対し、配列データベースは配列情報が中心で、ほとんどのエントリには構造情報は含まれていない。タンパク質構造データ
たんぱくしつ、英: viral structural protein)とは、成熟したウイルスの構造的な構成要素となるウイルスタンパク質のことである。 例として、 SARSコロナウイルスの3aおよび7aアクセサリータンパク質(英語版)があげられる。 バクテリオファージT4(ファージT4)のビリ
mapping) 独立した分野として扱われることはあまりないが、地質図の描きかたや読み取りかたには一定のルールがある。基本は幾何学。 応用地質学(applied geology、engineering geology) 地質学の成果を工学的に応用する分野。かつての日本では鉱山に関する学問との関連が深か
化学構造論の原点は有機化学の領域ではアウグスト・ケクレとアーチボルド・クーパーが確立した構造論であり、無機化学の領域ではアルフレート・ヴェルナーの配位説である。化学構造論以前の化学においては、化学的性質は物質を構成する元素の成分比により決定づけられると考えられていた。
構造化学(こうぞうかがく、Structural Chemistry)とは、物理化学の一分野で、物質を構成する、分子構造あるいは結晶構造を理論的に研究する学問であり、物理化学のなかでは非常に大きな分野を占める。 物質を構成する原子・イオン・分子の原子核と電子の挙動が、分子構造あるいは結晶構造
次の三つの条件を式にすることで、あらゆる構造を解くことができる。 力およびモーメントの平衡条件 変位の適合条件 力と変位の関係 部材には水平力、鉛直力、モーメントがはたらくが、これらはつり合わなければならない。すなわち、次のつり合い条件式を満たさなければならない。(以下、変形を2次元で考える)