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Dutka, Volodymyr, Yaroslav Kovalskyi, Olena Aksimentyeva, Nadia Tkachyk, Nataliia Oshchapovska e Halyna Halechko. "Molecular Modelling of Acridine Oxidation by Peroxyacids". Chemistry & Chemical Technology 13, n. 3 (15 luglio 2019): 334–40. http://dx.doi.org/10.23939/chcht13.03.334.

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2

Barril, Xavier, e Robert Soliva. "Molecular Modelling". Molecular BioSystems 2, n. 12 (2006): 660. http://dx.doi.org/10.1039/b613461k.

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3

DeKock, Roger L. "Modelling Molecular Structures". Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 369, n. 1-3 (settembre 1996): 213–14. http://dx.doi.org/10.1016/s0166-1280(97)87996-1.

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4

Hinchliffe, Alan. "Modelling molecular structures". Biochemical Education 26, n. 1 (gennaio 1998): 35–39. http://dx.doi.org/10.1016/s0307-4412(98)00166-6.

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5

Manchester, Keith L. "Modelling molecular biology". Endeavour 27, n. 2 (giugno 2003): 48–50. http://dx.doi.org/10.1016/s0160-9327(03)00059-0.

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6

Hindcliffe, Alan, e Mark Ratner. "Modelling Molecular Structures". Physics Today 50, n. 1 (gennaio 1997): 69. http://dx.doi.org/10.1063/1.881659.

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7

Anathpindika, Sumedh. "Modelling giant molecular clouds". Astronomy & Geophysics 62, n. 2 (1 aprile 2021): 2.14–2.19. http://dx.doi.org/10.1093/astrogeo/atab053.

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Abstract (sommario):
Abstract Sumedh Anathpindika reviews some recent results that shed new light on the dynamical evolution of giant molecular clouds and discusses the impact of ambient environment on their ability to form stars
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8

Trewin, A. "Molecular Modelling for Beginners". Chromatographia 71, n. 1-2 (20 novembre 2009): 175. http://dx.doi.org/10.1365/s10337-009-1412-5.

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9

Howlin, B. J. "Chapter 3. Molecular modelling". Annual Reports Section "C" (Physical Chemistry) 90 (1993): 45. http://dx.doi.org/10.1039/pc9939000045.

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10

Howlin, B. J. "Chapter 4. Molecular modelling". Annual Reports Section "C" (Physical Chemistry) 92 (1995): 75. http://dx.doi.org/10.1039/pc9959200075.

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11

Doi, Masao, e Jun-ichi Takimoto. "Molecular modelling of entanglement". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 361, n. 1805 (28 febbraio 2003): 641–52. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2002.1168.

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12

Clarke, Julian HR. "Molecular modelling of polymers". Current Opinion in Solid State and Materials Science 3, n. 6 (dicembre 1998): 596–99. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-0286(98)80032-6.

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13

White, David NJ, e John E. Pearson. "Comprehensive molecular modelling system". Journal of Molecular Graphics 4, n. 3 (settembre 1986): 134–42. http://dx.doi.org/10.1016/0263-7855(86)80013-3.

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14

Schamberger, Jens, e Thomas Herz. "Molecular Modelling für PCs". Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium 45, n. 5 (maggio 1997): 520–23. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.19970450521.

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15

Puchta, Ralph. "Molecular Modelling für Synthetiker". Chemie in unserer Zeit 32, n. 6 (dicembre 1998): 348–49. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.19980320613.

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Horn, Anselm. "Molecular Modelling in Erlangen". Nachrichten aus der Chemie 66, n. 6 (giugno 2018): 643. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20184075730.

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Yuriev, Elizabeth, e Michelle L. Coote. "Molecular Modelling: Advances in Biomolecular and Materials Modelling". Australian Journal of Chemistry 64, n. 7 (2011): 885. http://dx.doi.org/10.1071/ch11232.

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Callebaut, Isabelle, Brice Hoffmann, Pierre Lehn e Jean-Paul Mornon. "Molecular modelling and molecular dynamics of CFTR". Cellular and Molecular Life Sciences 74, n. 1 (7 ottobre 2016): 3–22. http://dx.doi.org/10.1007/s00018-016-2385-9.

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Bochicchio, Davide, e Giovanni M. Pavan. "Molecular modelling of supramolecular polymers". Advances in Physics: X 3, n. 1 (gennaio 2018): 1436408. http://dx.doi.org/10.1080/23746149.2018.1436408.

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Bazooyar, Faranak, Mohammad Taherzadeh, Claes Niklasson e Kim Bolton. "Molecular Modelling of Cellulose Dissolution". Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 10, n. 11 (1 novembre 2013): 2639–46. http://dx.doi.org/10.1166/jctn.2013.3263.

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Bacsa, J., e J. C. A. Boeyens. "Molecular modelling of dimetal systems". Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 52, a1 (8 agosto 1996): C301. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767396087466.

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Lamba, V., S. J. Engles, D. Engles, S. S. Malik e M. Verma. "Modelling of Molecular/Nano Devices". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part N: Journal of Nanoengineering and Nanosystems 223, n. 2 (giugno 2009): 57–62. http://dx.doi.org/10.1243/17403499jnn168.

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Keil, Frerich J. "Molecular Modelling for Reactor Design". Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 9, n. 1 (7 giugno 2018): 201–27. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-chembioeng-060817-084141.

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Abstract (sommario):
Chemical reactor modelling based on insights and data on a molecular level has become reality over the last few years. Multiscale models describing elementary reaction steps and full microkinetic schemes, pore structures, multicomponent adsorption and diffusion inside pores, and entire reactors have been presented. Quantum mechanical (QM) approaches, molecular simulations (Monte Carlo and molecular dynamics), and continuum equations have been employed for this purpose. Some recent developments in these approaches are presented, in particular time-dependent QM methods, calculation of van der Waals forces, new approaches for force field generation, automatic setup of reaction schemes, and pore modelling. Multiscale simulations are discussed. Applications of these approaches to heterogeneous catalysis are demonstrated for examples that have found growing interest over the last few years, such as metal-support interactions, influence of pore geometry on reactions, noncovalent bonding, reaction dynamics, dynamic changes in catalyst nanoparticle structure, electrocatalysis, solvent effects in catalysis, and multiscale modelling.
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Todd, Steve M., Alberta Ferrarini e Giorgio J. Moro. "Molecular modelling of chiral nematics". Physical Chemistry Chemical Physics 3, n. 24 (20 dicembre 2001): 5535–41. http://dx.doi.org/10.1039/b107512h.

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Delarue, M. "Computer modelling in molecular biology". Biochimie 78, n. 1 (gennaio 1996): 67. http://dx.doi.org/10.1016/s0300-9084(96)90003-6.

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Crabbe, James. "Molecular modelling: Principles and applications". Computers & Chemistry 21, n. 3 (gennaio 1997): 185. http://dx.doi.org/10.1016/s0097-8485(96)00029-0.

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Valverde, J. R. "Molecular Modelling: Principles and Applications". Briefings in Bioinformatics 2, n. 2 (1 gennaio 2001): 199–200. http://dx.doi.org/10.1093/bib/2.2.199.

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Forster, Mark J. "Molecular modelling in structural biology". Micron 33, n. 4 (gennaio 2002): 365–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0968-4328(01)00035-x.

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Jackson, R. A. "Molecular Modelling Applications in Crystallisation". Chemical Engineering Journal 83, n. 1 (aprile 2001): 63–64. http://dx.doi.org/10.1016/s1385-8947(00)00247-3.

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Meyer, Edgar F., Stanley M. Swanson e Jocylin A. Williams. "Molecular modelling and drug design". Pharmacology & Therapeutics 85, n. 3 (marzo 2000): 113–21. http://dx.doi.org/10.1016/s0163-7258(99)00069-8.

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Quirke, N. "Molecular modelling of colloidal systems". Current Opinion in Colloid & Interface Science 2, n. 3 (giugno 1997): 321–25. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-0294(97)80042-8.

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Chernin, L. M., e C. R. Masson. "Modelling jet-driven molecular outflows". Astrophysics and Space Science 216, n. 1-2 (giugno 1994): 113–17. http://dx.doi.org/10.1007/bf00982477.

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Grootenhuis, Peter D. J. "Molecular modelling and drug design". Trends in Biotechnology 12, n. 12 (dicembre 1994): 519. http://dx.doi.org/10.1016/0167-7799(94)90060-4.

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Samadikhah, Kaveh, Ragnar Larsson, Faranak Bazooyar e Kim Bolton. "Continuum-molecular modelling of graphene". Computational Materials Science 53, n. 1 (febbraio 2012): 37–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2011.09.018.

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Breil, Martin P., e Jørgen M. Mollerup. "Modelling of molecular light scattering". Fluid Phase Equilibria 310, n. 1-2 (novembre 2011): 120–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2011.08.003.

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White, David N. J., J. Kelvin Tyler e Matthew R. Lindley. "High performance microcomputer molecular modelling". Computers & Chemistry 10, n. 3 (gennaio 1986): 193–99. http://dx.doi.org/10.1016/0097-8485(86)80012-2.

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LANGRIDGE, A., G. KENDALL, A. WILDERSPIN, J. KELLY, M. MILES, D. HART e D. BARLOW. "Molecular modelling of trypanosome enzymes". Biochemical Society Transactions 18, n. 5 (1 ottobre 1990): 919–20. http://dx.doi.org/10.1042/bst0180919.

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Ricketts, David M. "Perq interactive molecular modelling system". Journal of Molecular Graphics 5, n. 2 (giugno 1987): 63–70. http://dx.doi.org/10.1016/0263-7855(87)80001-2.

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Max, Nelson. "Hierarchical molecular modelling with ellipsoids". Journal of Molecular Graphics and Modelling 23, n. 3 (dicembre 2004): 233–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmgm.2004.07.001.

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J.L.S. "Molecular modelling of inorganic compounds". Journal of Molecular Structure 382, n. 3 (settembre 1996): 216–17. http://dx.doi.org/10.1016/0022-2860(96)83684-2.

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Dosen-Micovic, Ljiljana. "Molecular modelling of fentanyl analogs". Journal of the Serbian Chemical Society 69, n. 11 (2004): 843–54. http://dx.doi.org/10.2298/jsc0411843d.

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Abstract (sommario):
Fentanyl is a highly potent and clinically widely used narcotic analgesic. A large number of its analogs have been synthesized, some of which (sufentanil and alfentanyl) are also in clinical use. Theoretical studies, in recent years, afforded a better understanding of the structure-activity relationships of this class of opiates and allowed insight into the molecular mechanism of the interactions of fentanyl analogs with their receptors. An overview of the current computational techniques for modeling fentanyl analogs, their receptors and ligand-receptor interactions is presented in this paper.
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Vetter, R. "Molecular Modelling für Anwender. 2". Zeitschrift für Physikalische Chemie 208, Part_1_2 (gennaio 1999): 281–83. http://dx.doi.org/10.1524/zpch.1999.208.part_1_2.281.

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Maliski, E. G. "Molecular modelling and drug design". Trends in Pharmacological Sciences 15, n. 10 (ottobre 1994): 394–95. http://dx.doi.org/10.1016/0165-6147(94)90164-3.

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Zinelabidine, A., A. Bouraoui, F. Mhenni, B. Blaive e R. Gallo. "Molecular mechanics modelling of siderophores". Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 286 (ottobre 1993): 267–74. http://dx.doi.org/10.1016/0166-1280(93)87169-e.

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Nyborg, Jens. "Computer modelling in molecular biology". FEBS Letters 398, n. 2-3 (2 dicembre 1996): 337. http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(97)81271-9.

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Ellmer, Reinhold. "Essen warb für Molecular Modelling". Nachrichten aus der Chemie 52, n. 2 (febbraio 2004): 191–93. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20040520239.

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Fomine, Serguei, Lioudmila Fomina e Patricia Guadarrama. "Molecular modelling of hyperbranched polyacetylene". Macromolecular Theory and Simulations 8, n. 1 (1 gennaio 1999): 54–60. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3919(19990101)8:1<54::aid-mats54>3.0.co;2-v.

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Marrucci, G. "Molecular modelling of melt rheology". Makromolekulare Chemie. Macromolecular Symposia 69, n. 1 (maggio 1993): 181–91. http://dx.doi.org/10.1002/masy.19930690120.

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Horn, Anselm. "Molecular‐Modelling‐Workshop in Erlangen". Nachrichten aus der Chemie 72, n. 7-8 (luglio 2024): 89. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20244143957.

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Abstract (sommario):
AbstractDer 36. Molecular Modelling Workshop (MMWS) der Molecular Graphics and Modeling Society – Deutschsprachige Sektion (MGMS‐DS) fand wie seit mehr als 15 Jahren in Erlangen statt. Zu der dreitägigen Veranstaltung Mitte März trafen sich etwa 80 Menschen von Universitäten und Unternehmen aus dem In‐ und Ausland.
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Jain, Rishabh. "Review on Computational Bioinformatics and Molecular Modelling: Novel Tool for Drug Discovery". International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-3, Issue-1 (31 dicembre 2018): 51–56. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd18914.

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