Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стереоизображения

    При эффективном разрешении 3 А карта электронной плотности позволяет с достаточной точностью найти положения С -ато-мов. Обычно координаты С, передаются в банк данных о белках [3901, откуда их можно получить, послав соответствуюш ий запрос. Эти координаты используются также для записи свертывания цепи с помощью точных стереоизображений (разд. 7.2). Документа-дня некоторых способов свертывания цепей выполняется только с помощью структурных эскизов. [c.160]


    Если нанести на рисунок не только С -атомы и виртуальные связи между ними, но и все связи между неводородными атомами, стереоизображение всей молекулы окажется слишком громоздким и потеряет свою наглядность. Поэтому такие детали приводят [c.168]

    Наряду с типовыми методиками радиационного контроля ведутся разработки различных способов получения и обработки информации, повышающих его чувствительность и достоверность. К таким способам относятся применение цветных радиограмм и цветное контрастирование изображений, получение стереоизображений, [c.340]

Рис. 13.16. Пространственное строение а-спирали (стереоизображение). Рис. 13.16. <a href="/info/73027">Пространственное строение</a> а-спирали (стереоизображение).
Рис. 13.30. Пространственное строение наиболее вероятной спиральной конформации поли-М-метил-Ь-аланина (стереоизображения) [191, 192]. Рис. 13.30. <a href="/info/73027">Пространственное строение</a> <a href="/info/6336">наиболее вероятной</a> <a href="/info/128958">спиральной конформации</a> поли-М-метил-Ь-аланина (стереоизображения) [191, 192].
    Структура белого олова (стереоизображение . см. упражнение 17.14). [c.535]

Рис. 15.3. Стереоизображение молекулы карбоксипептидазы А. Рис. 15.3. Стереоизображение молекулы карбоксипептидазы А.
Рис. 15.7. Стереоизображение лигандов цинка и части р-слоя, построенное с помощью ЭВМ по программе ОК-ТЕР д-ра К. Джонсона. Рис. 15.7. Стереоизображение лигандов цинка и части р-слоя, построенное с помощью ЭВМ по программе ОК-ТЕР д-ра К. Джонсона.
Рис. 15.8. Стереоизображение конформационных изменений, сопровождающих Рис. 15.8. Стереоизображение <a href="/info/2999">конформационных изменений</a>, сопровождающих

Рис. 9-98. Стереоизображение политенных хромосом в отдельном ядре клетки слюнных желез дрозофилы. Большой шар-это ядрышко Тело-меры обычно располагаются на поверхности ядерной оболочки напротив той его области, под которой расположено ядрышко вблизи ядрышка расположены все центромеры Хромосомы в ядре никогда не перепутываются, однако детали их укладки и соседи в одинаковых ядрах Рис. 9-98. Стереоизображение политенных хромосом в <a href="/info/749218">отдельном ядре</a> <a href="/info/700502">клетки слюнных желез</a> дрозофилы. Большой шар-это ядрышко <a href="/info/1855277">Тело-меры</a> обычно располагаются на поверхности <a href="/info/106062">ядерной оболочки</a> напротив той его области, под которой расположено ядрышко вблизи ядрышка расположены все <a href="/info/1325187">центромеры Хромосомы</a> в ядре никогда не перепутываются, однако детали их укладки и соседи в одинаковых ядрах
Рис. 3.4. Стереоизображение элементарной ячейки кристаллической решетки С Еи (ГФА) 4 [71]. Среднее межатомное расстояние Ей - О 238 пм и угол О - Ей - Рис. 3.4. Стереоизображение <a href="/info/478755">элементарной ячейки кристаллической решетки</a> С Еи (ГФА) 4 [71]. Среднее <a href="/info/12685">межатомное расстояние</a> Ей - О 238 пм и угол О - Ей -
Рис. 3.8. Стереоизображение структуры иО, (ГФА), [89]. Средние межатомные расстояния, пм, в кластере Рис. 3.8. Стереоизображение структуры иО, (ГФА), [89]. Средние <a href="/info/12685">межатомные расстояния</a>, пм, в кластере
Рис. 3.17. Стереоизображение элементарной ячейки кристаллической решетки ио, (ДПМ), СН,ОН [103]. Средние межатомные расстояния, пм Рис. 3.17. Стереоизображение <a href="/info/478755">элементарной ячейки кристаллической решетки</a> ио, (ДПМ), СН,ОН [103]. Средние межатомные расстояния, пм
Рис. 3.27. Стереоизображение структуры П1[СзН к(0)С(0)С,Н, ]4 (а) и форма координационного многогранника центрального атома (б) [114]. Средние межатомные расстояния, пм Рис. 3.27. Стереоизображение структуры П1[СзН к(0)С(0)С,Н, ]4 (а) и <a href="/info/714559">форма координационного</a> многогранника центрального атома (б) [114]. Средние межатомные расстояния, пм
Рис. 25. Стереоизображение масштабной атомной модели молекулы дрожжевой фенилаланиновой тРНК (взято из Атласа макромолекулярных структур, составитель — Р. Фелдманн, Национальный Институт здоровья, Бетесда, США) Рис. 25. Стереоизображение масштабной <a href="/info/480337">атомной модели молекулы</a> дрожжевой <a href="/info/958945">фенилаланиновой</a> тРНК (взято из Атласа <a href="/info/745739">макромолекулярных структур</a>, составитель — Р. Фелдманн, <a href="/info/141829">Национальный Институт</a> здоровья, Бетесда, США)
    Стереоизображения — информативные двумерные представления трехмерного объекта. Для публикации в периодической печати необходимы двумерные представления структуры. Для этой цели весьма удобны стереоизображения. Обычно такие стереоизображения состоят из двух расположенных рядом рисунков, центры которых разнесены на расстояние, равное расстоянию между зрачками (65 мм). Каждый из рисунков нужно рассматривать соответствующим образом можно применять и специальное стереоустройство [400]. Расстояние между рисунками (65 мм) налагает ограничение на размеры рисунков, так что они не превышают 50 х 50 мм. Очевидно, что при ограниченном разрешении печати не всегда можно вместить необходимый объем информации в такой формат. Можно несколько увеличить объем считываемой информации, печатая и рассматривая стереоизображения в красном и зеленом цветах. Однако взаимное исключение красного и зеленого цветов обычно нелолно, к тому же цветная печать требует больших затрат, поэтому красно-зеленые стереорисунки применяются сравнительно редко. [c.168]

    Стереоизображение ORTEP [324] активного центра аденилаткиназы. Приведены только неводородные атомы выделены атомы С . [c.169]

    Стереоскопическое изображение содержит больше информации и позволяет судить о взаимном положении элементов или дефектов в пространстве. Для получения стереоизображений надо получить два фотоснимка или изображения (стереопары) для наблюдения их двумя глазами, причем они должны быть сняты с двух точек, смещенных относительно линии визирования (см. рис. 7.10). При стереорадиографии фотоснимки получают последовательно путем экспозиции контролируемого объекта от смещенных источников на две разные фотопленки, которые после фотообработки наблюдают в стереоскоп. При стереоскопии облучение интересующей части объекта производят одновременна, причем излучатель и индикатор (флуоресцирующий экран, телевизионный экран и т. д.) располагают так, чтобы получить два изображения, [c.341]


    Прежде всего, изучение стереопар существенно облегчает интерпретацию микрофотографий объектов, обладающих развитой в пространстве структурой. Например, только изучение стереоизображений реплик с повзрхности пористых тел позволило надежно установить разделение их на два класса тела глобулярного и губчатого строения-(см. стр. 151). [c.23]

    ORTEP — основной пакет графических программ для получения изображения кристалла и молекулы в моно- и стереоизображении. Эти изображения выполнены по типу шар — палочка, при этом атом представлен окружностью, сферой или эллипсоидом тепловых колебаний. Удаление невидимых линий является важным моментом в получении изображения. Для этого аналитически вычисляют положение частично перекрывающихся атомов и пересекающихся связей и вычеркивают только видимые элементы. Работа программы контролируется оператором. Таким образом пользователь имеет возможность участвовать в получении изображения объекта, выбирая атомы, которые должны быть изображены на первом плане, ориентацию изображения и пр. [c.265]

    Эффектные стереоизображения получают с использованием растра — пластиковой пленки с множеством мельчайщих линзочек, покрывающей цветное изображение, снятое с помощью особой многообъективной камеры. Этот способ пока используют в основном для изготовления открыток, календарей, а для учебных целей подобные стереоизображения пока, к сожалению, не применяются. [c.14]

Рис. 15.10. Стереоизображение активного центра, показывающее расположение атомов иода иодфенилпропионата. В отличие от других рисунков здесь представлен вид вдоль кристаллографической оси а (на рис. 15.8. справа вдоль плоскости листа). Атом иода Ii находится в субстратсвязывающей полости. Рис. 15.10. Стереоизображение <a href="/info/5969">активного центра</a>, показывающее расположение атомов иода иодфенилпропионата. В отличие от других рисунков здесь представлен вид вдоль кристаллографической оси а (на рис. 15.8. справа вдоль плоскости листа). <a href="/info/366931">Атом иода</a> Ii находится в субстратсвязывающей полости.

Смотреть страницы где упоминается термин Стереоизображения: [c.126]    [c.11]    [c.91]    [c.133]    [c.39]    [c.168]    [c.168]    [c.282]    [c.282]    [c.335]    [c.337]    [c.337]    [c.25]    [c.139]    [c.273]    [c.335]    [c.336]    [c.337]    [c.288]   
Принципы структурной организации белков (1982) -- [ c.62 , c.114 , c.164 , c.168 ]

Принципы структурной организации белков (1982) -- [ c.62 , c.114 , c.164 , c.168 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте