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氢键H-H的留言板
氢键H-H
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2020-01-02 06:35:23
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weixin_46687313
2021-07-12
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您好,请问飞行机械臂中的机械臂控制能够按照您的操作步骤进行吗?
氢键H-H
2021-07-12
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@weixin_46687313
可以,独立模块一样的
AIDD - 人工智能药物设计 -PocketGen高效生成蛋白口袋
然而,基于人工智能设计此类蛋白面临诸多挑战,包括蛋白–配体相互作用的复杂性、配体分子和氨基酸侧链的灵活性,以及序列与结构之间的依赖性。近年来,基于深度学习的方法显著推动了蛋白结合位点设计的发展。在APX和7V7的设计中,PocketGen保留了疏水接触、
氢键
和π-π堆叠等关键模式,并引入新相互作用,如LYS192的π-阳离子相互作用和ASN35的
氢键
。图4d–f显示,PocketGen生成的蛋白口袋中,亲和力高于参考口袋的比例分别为11%、40%和45%,远超RFAA的0%、10%和18%。
Nature|高性能柔性纤维电池 (柔性智能织物/可穿戴电子/界面调控/柔性电池/柔性电子)
用聚合物凝胶电解质替换液态电解质被认为是解决可穿戴电池安全问题并实现高柔性的一种通用且有效的方法。然而,由于润湿性差导致的聚合物凝胶电解质与电极之间的界面不良,产生较差的电化学性能,特别是在电池变形过程中。在这里,作者提出了一种在电极中设计通道结构的策略,可以将聚合物凝胶电解质纳入其中,从而为高性能可穿戴电池形成紧密稳定的界面。作为演示,将多个电极纤维旋转在一起形成排列整齐的通道,而每个电极纤维的表面均设计了网状通道。单体溶液首先沿着排列整齐的通道有效渗入,接着渗入网状通道。然后对单体进行聚合产生凝胶电解质
科研绘图必备之ChemDraw:你可能忽略的基本技巧
绘制完成多个结构后,为了使页面更美观,对齐是必不可少的。一般情况下,默认绘制的化学结构为黑色,如果我们需要对结构的颜色进行更改,可通过菜单栏点击View>Show Style Toolbar打开样式调整工具,选取化合物结构中的任意部位,通过修改颜色的操作按钮,可更改相应的颜色。在默认情况下,我们使用文字工具输入汉字时,会出现乱码的情况,哪怕是复制粘贴也会乱码,而数字和字母却是正常显示的,这种情况往往是字体设置的问题,只需选中汉字后,点击上方的字体框,选择中文字体(如宋体)即可。
【有机】Angew:烯基硼酸酯与烯烃的光敏性[2+2]-环加成反应
环丁烷作为重要的中间体广泛存在于天然产物和生物活性分子中,在药物化学中也起着至关重要的作用。烯烃作为简单易得的起始原料,其发生[2+2]-环加成是合成环丁烷的主要方法。环丁基硼酸酯的C-B键易于转化为其它官能团,可作为多用途的中间体合成多样性环丁烷(Scheme 1A)。目前,已发展的环丁基硼酸酯的合成方法包括环丁烯的氢硼化、二硼化、碳硼化反应,双环丁烷的扩环反应,电催化...
[超表面论文快讯-186]Nano Letters-电调谐超构透镜实现毫秒级偏振操控深度成像-浦项科大Junsuk Rho团队
论文快讯:浦项科技大学Junsuk Rho团队在《Nano Letters》发表电控可调超构透镜研究,通过集成a-Si:H超原子与液晶层,实现偏振控制的毫秒级深度成像。该器件利用传播相位与几何相位独立调控LCP/RCP光聚焦,线偏振入射时产生旋转双图像编码深度信息,实验验证了±100μm轴向扫描范围和亚微米级精度。创新性地将电控偏振切换与几何相位解耦设计结合,为实时显微诊断提供高集成解决方案,推动超构透镜从静态聚焦向智能感知跨越。
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