Littérature scientifique sur le sujet « Molecular selectivity »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les listes thématiques d’articles de revues, de livres, de thèses, de rapports de conférences et d’autres sources académiques sur le sujet « Molecular selectivity ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Articles de revues sur le sujet "Molecular selectivity"
Murray, Royce. « Chemical Sensors and Molecular Selectivity ». Analytical Chemistry 66, no 9 (avril 1994) : 505a. http://dx.doi.org/10.1021/ac00081a600.
Texte intégralSomorjai, Gabor A, et Jeong Y Park. « Molecular Factors of Catalytic Selectivity ». Angewandte Chemie International Edition 47, no 48 (12 novembre 2008) : 9212–28. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200803181.
Texte intégralLiu, Guangyang, Xiaodong Huang, Lingyun Li, Xiaomin Xu, Yanguo Zhang, Jun Lv et Donghui Xu. « Recent Advances and Perspectives of Molecularly Imprinted Polymer-Based Fluorescent Sensors in Food and Environment Analysis ». Nanomaterials 9, no 7 (18 juillet 2019) : 1030. http://dx.doi.org/10.3390/nano9071030.
Texte intégralCandeago, Riccardo, Hanyu Wang, Manh-Thuong Nguyen, Mathieu Doucet, Vassiliki Alexandra Glezakou, Jim Browning et Xiao Su. « Molecular Insights into Redox-Active Polymer Interfaces : Solvation and Ion Valency Effects on Metal Oxyanion Selectivity ». ECS Meeting Abstracts MA2024-01, no 55 (9 août 2024) : 2910. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01552910mtgabs.
Texte intégralRauschenberg, Melanie, Eva-Corrina Fritz, Christian Schulz, Tobias Kaufmann et Bart Jan Ravoo. « Molecular recognition of surface-immobilized carbohydrates by a synthetic lectin ». Beilstein Journal of Organic Chemistry 10 (16 juin 2014) : 1354–64. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.10.138.
Texte intégralFarman, Nicolette, et Brigitte Bocchi. « Mineralocorticoid selectivity : Molecular and cellular aspects ». Kidney International 57, no 4 (avril 2000) : 1364–69. http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1755.2000.00976.x.
Texte intégralComba, Peter. « Metal ion selectivity and molecular modeling ». Coordination Chemistry Reviews 185-186 (mai 1999) : 81–98. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-8545(98)00249-5.
Texte intégralLaskin, Julia, Alexander Laskin, Sergey A. Nizkorodov, Patrick Roach, Peter Eckert, Mary K. Gilles, Bingbing Wang, Hyun Ji (Julie) Lee et Qichi Hu. « Molecular Selectivity of Brown Carbon Chromophores ». Environmental Science & ; Technology 48, no 20 (7 octobre 2014) : 12047–55. http://dx.doi.org/10.1021/es503432r.
Texte intégralEpa, Kanishka, Christer B. Aakeröy, John Desper, Sundeep Rayat, Kusum Lata Chandra et Aurora J. Cruz-Cabeza. « Controlling molecular tautomerism through supramolecular selectivity ». Chemical Communications 49, no 72 (2013) : 7929. http://dx.doi.org/10.1039/c3cc43935f.
Texte intégralSouverijns, Wim, Lieve Rombouts, Johan A. Martens et Pierre A. Jacobs. « Molecular shape selectivity of EUO zeolites ». Microporous Materials 4, no 2-3 (juin 1995) : 123–30. http://dx.doi.org/10.1016/0927-6513(94)00091-9.
Texte intégralThèses sur le sujet "Molecular selectivity"
Rajbanshi, Arbin. « Supramolecular interactions from small-molecule selectivity to molecular capsules ». Diss., Manhattan, Kan. : Kansas State University, 2010. http://hdl.handle.net/2097/3879.
Texte intégralBouanga, Boudiombo Jacky Sorrel. « Molecular selectivity by host-guest methods ». Doctoral thesis, Faculty of Science, 2021. http://hdl.handle.net/11427/33667.
Texte intégralFransson, Linda. « Molecular modelling - understanding and prediction of enzyme selectivity ». Licentiate thesis, KTH, School of Biotechnology (BIO), 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-10532.
Texte intégralMolecular modelling strategies for evaluation of enzyme selectivity wereinvestigated with a focus on principles of how molecular interactionscould be evaluated to provide information about selectivity. Althoughmolecular modelling provides tools for evaluation of geometrical andenergy features of molecular systems, no general strategies for evaluationof enzyme selectivity exist. Geometrical analyses can be based uponinspection and reasoning about molecular interactions, which provide aneasily accessible way to gain information, but suffer from the risk of biasput in by the modeller. They can also be based on geometrical features ofmolecular interactions such as bond lengths and hydrogen-bond formation.Energy analyses are appealing for their modeller independenceand for the possibility to predict not only stereopreference, but also itsmagnitude.In this thesis, four examples of enantio- or regioselective serinehydrolase-catalysed reaction systems are presented together with developedmodelling protocols for explanation, prediction or enhancement ofselectivity. Geometrical as well as energy-based methodology were used,and provided an understanding of the structural basis of enzymeselectivity. In total, the protocols were successful in making qualitative explanationsand predictions of stereoselectivity, although quantitative determinationswere not achieved.
Heung, Yen Ming Mary. « Molecular selectivity of phospholipase D in granulocyte function ». Thesis, University of Southampton, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.241935.
Texte intégralMaughfling, Edward John Rosewarne. « Molecular basis for the ligand selectivity of bombesin receptors ». Thesis, University of Cambridge, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.625098.
Texte intégralBauer, Paul. « Computational modelling of enzyme selectivity ». Doctoral thesis, Uppsala universitet, Struktur- och molekylärbiologi, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-326108.
Texte intégralErlenbach, Isolde. « The molecular basis of V2 vasopressin receptor-G protein coupling selectivity ». [S.l.] : [s.n.], 2001. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=963474448.
Texte intégralKröger, Wendy Lee. « A molecular basis for the C-domain selectivity of angiotensin-converting enzyme ». Doctoral thesis, University of Cape Town, 2009. http://hdl.handle.net/11427/3134.
Texte intégralKroger, W. « A Molecular Basis for the C-Domain Selectivity of Angiotensin-Converting Enzyme ». Doctoral thesis, University of Cape Town, 2009. http://hdl.handle.net/11427/3135.
Texte intégralBlgacim, Nuria. « Molecular Control of the δ-opioid Receptor Signaling and Functional Selectivity by Sodium ». Thesis, Université d'Ottawa / University of Ottawa, 2018. http://hdl.handle.net/10393/37806.
Texte intégralLivres sur le sujet "Molecular selectivity"
Hathway, D. E. Molecular mechanisms of herbicide selectivity. Oxford : Clarendon, 1989.
Trouver le texte intégralDe Matteis, F., et E. A. Lock. Selectivity and Molecular Mechanisms of Toxicity. London : Palgrave Macmillan UK, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-08759-4.
Texte intégralA, Lock E., dir. Selectivity and molecular mechanisms of toxicity. Basingstoke : Macmillan, 1987.
Trouver le texte intégralSokell, Emma Jane. A study of decay route selectivity in atomic and molecular autoionisation using two-dimensional photoelectron spectroscopy. Manchester : University of Manchester, 1995.
Trouver le texte intégralCrowe, Declan Brendan. Macrocyclic host molecules designed to selectively bind and transport ammonium and primary ammonium guest cations. Birmingham : University of Birmingham, 1991.
Trouver le texte intégralMolecular mechanisms of herbicide selectivity. Oxford [England] : Oxford University Press, 1989.
Trouver le texte intégral(Editor), E. A. Lock, dir. Selectivity and Molecular Mechanisms of Toxicity. Macmillan Pub Co, 1987.
Trouver le texte intégralMatteis, Francesco De, et Edward A. Lock. Selectivity and Molecular Mechanisms of Toxicity. Palgrave Macmillan, 1987.
Trouver le texte intégralKnaggs, Roger D. The molecular structure of the μ-opioid receptor. Sous la direction de Paul Farquhar-Smith, Pierre Beaulieu et Sian Jagger. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/med/9780198834359.003.0038.
Texte intégralMolecular dipoles in non-polar solvent : A mechanistic investigation of complexation phenomena and selectivity in asymmetric urea-super acid cocatalysis. 2010.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Molecular selectivity"
Guengerich, F. Peter. « Sequence Selectivity of DNA Damage ». Dans Molecular Life Sciences, 1–3. New York, NY : Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-6436-5_214-1.
Texte intégralGuengerich, Frederick Peter. « Sequence Selectivity of DNA Damage ». Dans Molecular Life Sciences, 1126–28. New York, NY : Springer New York, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-1531-2_214.
Texte intégralNassimbeni, L. R. « Inclusion Compounds : Kinetics and Selectivity ». Dans Molecular Recognition and Inclusion, 135–52. Dordrecht : Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5288-4_16.
Texte intégralFerrie, Ann M., Vasiliy Goral, Chaoming Wang et Ye Fang. « Label-Free Functional Selectivity Assays ». Dans Methods in Molecular Biology, 227–46. New York, NY : Springer New York, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2336-6_16.
Texte intégralStace, A. J., et D. M. Bernard. « Reactions of Molecular Ions in Association with Inert Gas Clusters ». Dans Selectivity in Chemical Reactions, 365–72. Dordrecht : Springer Netherlands, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-3047-6_20.
Texte intégralGuengerich, F. Peter. « Selectivity of Chemicals for DNA Damage ». Dans Molecular Life Sciences, 1–3. New York, NY : Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-6436-5_163-1.
Texte intégralGuengerich, Frederick Peter. « Selectivity of Chemicals for DNA Damage ». Dans Molecular Life Sciences, 1111–13. New York, NY : Springer New York, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-1531-2_163.
Texte intégralBreslow, R. « Biomimetic Control of Chemical Selectivity ». Dans Design and Synthesis of Organic Molecules Based on Molecular Recognition, 185–97. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-70926-5_15.
Texte intégralStumpfe, Dagmar, Eugen Lounkine et Jürgen Bajorath. « Molecular Test Systems for Computational Selectivity Studies and Systematic Analysis of Compound Selectivity Profiles ». Dans Methods in Molecular Biology, 503–15. Totowa, NJ : Humana Press, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-839-3_20.
Texte intégralWatts, Anthony. « Molecular Dynamics and Selectivity in Biomembranes ». Dans Membrane Receptors, Dynamics, and Energetics, 329–39. Boston, MA : Springer US, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4684-5335-5_28.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Molecular selectivity"
Russo, Michael J., Simon H. Friedman, Jens O. M. Karlsson et Mehmet Toner. « A Two-Compartment Membrane Limited Model of Molecular Transport Through Nano-Scale Pores With a Metal-Actuated Switch ». Dans ASME 1997 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, 9–14. American Society of Mechanical Engineers, 1997. http://dx.doi.org/10.1115/imece1997-1306.
Texte intégralRamachandran, Abhijit, Qingjiang Guo, Samir Iqbal et Yaling Liu. « Modeling DNA Translocation Kinetics in Nanopores With Selectivity ». Dans ASME 2010 First Global Congress on NanoEngineering for Medicine and Biology. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/nemb2010-13074.
Texte intégralVitale, U., A. Rechichi, M. D’Alonzo, C. Cristallini, N. Barbani, G. Ciardelli et P. Giusti. « Selective Peptide Recognition With Molecularly Imprinted Polymers in Designing New Biomedical Devices ». Dans ASME 8th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis. ASMEDC, 2006. http://dx.doi.org/10.1115/esda2006-95587.
Texte intégralCannon, James J., Dai Tang et Daejoong Kim. « A Molecular Dynamics Study on the Absorption of Ions Into Carbon Nanotubes ». Dans ASME 2010 8th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels collocated with 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm-icnmm2010-30579.
Texte intégralZia, Asif I., S. C. Mukhopadhyay, I. H. Al-Bahadly, P. L. Yu, Chinthaka P. Gooneratne et Jurgen Kosel. « Introducing molecular selectivity in rapid impedimetric sensing of phthalates ». Dans 2014 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC). IEEE, 2014. http://dx.doi.org/10.1109/i2mtc.2014.6860861.
Texte intégralWadman, Grant, Irina Kufareva, John Dawson, Penglie Zhang, Andrew Tebben, Percy Carter, Siyi Gu et al. « Molecular Mechanisms of Antagonist Selectivity Against CCR2 and CCR5 ». Dans ASPET 2024 Annual Meeting Abstract. American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2024. http://dx.doi.org/10.1124/jpet.569.131403.
Texte intégralWeiner, A. M., D. E. Leaird, G. P. Wiederrecht et K. A. Nelson. « Femtosecond multiple pulse impulsive simulated Raman scattering in α-perylene molecular crystals ». Dans OSA Annual Meeting. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 1989. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1989.fx5.
Texte intégralTarhan, M. C., R. Yokokawa, F. O. Morin, S. Takeuchi et H. Fujita. « Sorting and direct transportation of target molecules by bio-molecular selectivity and motor function ». Dans 2007 IEEE 20th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS). IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/memsys.2007.4433049.
Texte intégralHiggins, M. J., M. Polcik, T. Fukuma, J. E. Sader et S. P. Jarvis. « Direct Mechanical Measurement of Organised Water and the Influence of Adjacent Surface Chemistry Using Atomic Force Microscopy (Keynote) ». Dans World Tribology Congress III. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/wtc2005-64383.
Texte intégralKessler, Rudolf. « Sensitivity and selectivity in optical spectroscopy and imaging : A molecular approach ». Dans OCM 2015 - 2nd International Conference on Optical Characterization of Materials. KIT Scientific Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.58895/ksp/1000044906-7.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Molecular selectivity"
Rigali, Mark J., et Thomas Austin Stewart. Evaluation of Strontium Selectivity by Sandia Octahedral Molecular Sieves (SOMS). Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janvier 2016. http://dx.doi.org/10.2172/1236112.
Texte intégralIvanov, Aleksandr, Sadananda Das, Vyacheslav Bryantsev, Costas Tsouris, Austin Ladshaw et Sotira Yiacoumi. Predicting Selectivity of Uranium vs. Vanadium from First Principles : Complete Molecular Design and Adsorption Modeling. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1454410.
Texte intégralGurevitz, Michael, Michael E. Adams et Boaz Shaanan. Structural Elements and Neuropharmacological Features Involved in the Insecticidal Properties of an Alpha Scorpion Neurotoxin : A Multidisciplinary Approach. United States Department of Agriculture, août 1995. http://dx.doi.org/10.32747/1995.7573061.bard.
Texte intégralGurevitz, Michael, Michael E. Adams, Boaz Shaanan, Oren Froy, Dalia Gordon, Daewoo Lee et Yong Zhao. Interacting Domains of Anti-Insect Scorpion Toxins and their Sodium Channel Binding Sites : Structure, Cooperative Interactions with Agrochemicals, and Application. United States Department of Agriculture, décembre 2001. http://dx.doi.org/10.32747/2001.7585190.bard.
Texte intégralGurevitz, Michael, William A. Catterall et Dalia Gordon. face of interaction of anti-insect selective toxins with receptor site-3 on voltage-gated sodium channels as a platform for design of novel selective insecticides. United States Department of Agriculture, décembre 2013. http://dx.doi.org/10.32747/2013.7699857.bard.
Texte intégralGurevitz, Michael, William A. Catterall et Dalia Gordon. Learning from Nature How to Design Anti-insect Selective Pesticides - Clarification of the Interacting Face between Insecticidal Toxins and their Na-channel Receptors. United States Department of Agriculture, janvier 2010. http://dx.doi.org/10.32747/2010.7697101.bard.
Texte intégralBanai, Menachem, et Gary Splitter. Molecular Characterization and Function of Brucella Immunodominant Proteins. United States Department of Agriculture, juillet 1993. http://dx.doi.org/10.32747/1993.7568100.bard.
Texte intégralAltstein, Miriam, et Ronald Nachman. Rationally designed insect neuropeptide agonists and antagonists : application for the characterization of the pyrokinin/Pban mechanisms of action in insects. United States Department of Agriculture, octobre 2006. http://dx.doi.org/10.32747/2006.7587235.bard.
Texte intégralLee, Richard, Moshe Bar-Joseph, K. S. Derrick, Aliza Vardi, Roland Brlansky, Yuval Eshdat et Charles Powell. Production of Antibodies to Citrus Tristeza Virus in Transgenic Citrus. United States Department of Agriculture, septembre 1995. http://dx.doi.org/10.32747/1995.7613018.bard.
Texte intégralKumar, Aishani, Thendral Yalini et Sunil Kumar C. Unlocking Cellular Control : The Promise of PROTACs in Disease Intervention. Science Reviews - Biology, mai 2024. http://dx.doi.org/10.57098/scirevs.biology.3.2.1.
Texte intégral