Artykuły w czasopismach na temat „Molecular Structural Dynamics”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Molecular Structural Dynamics”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Goodfellow, Julia M., i Mark A. Williams. "Molecular dynamics". Current Opinion in Structural Biology 2, nr 2 (kwiecień 1992): 211–16. http://dx.doi.org/10.1016/0959-440x(92)90148-z.
Pełny tekst źródłaKrukenberg, Kristin A., Timothy O. Street, Laura A. Lavery i David A. Agard. "Conformational dynamics of the molecular chaperone Hsp90". Quarterly Reviews of Biophysics 44, nr 2 (18.03.2011): 229–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0033583510000314.
Pełny tekst źródłaApostolov, Rossen, Yasushige Yonezawa, Yu Takano i Haruki Nakamura. "3P116 Structural Fundamentals for Monoamine Oxidase A Inhibition Control Revealed by Molecular Dynamics Simulations". Seibutsu Butsuri 45, supplement (2005): S232. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.45.s232_4.
Pełny tekst źródłaVASHISHTA, PRIYA, RAJIV K. KALIA, AIICHIRO NAKANO i JIN YU. "MOLECULAR DYNAMICS AND QUANTUM MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS ON PARALLEL ARCHITECTURES". International Journal of Modern Physics C 05, nr 02 (kwiecień 1994): 281–83. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183194000325.
Pełny tekst źródłaYan, Wang, i Dong Shun-Le. "Molecular dynamics study of ice structural evolution". Chinese Physics B 17, nr 6 (czerwiec 2008): 2175–79. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/17/6/039.
Pełny tekst źródłaChergui, Y., N. Nehaoua, B. Telghemti, S. Guemid, N. E. Deraddji, H. Belkhir i D. E. Mekki. "The structural properties of PbF2by molecular dynamics". European Physical Journal Applied Physics 51, nr 2 (22.07.2010): 20502. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2010096.
Pełny tekst źródłaCailleau, Hervé, Maciej Lorenc, Laurent Guérin, Marina Servol, Eric Collet i Marylise Buron-Le Cointe. "Structural dynamics of photoinduced molecular switching in the solid state". Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 66, nr 2 (18.02.2010): 189–97. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767309051046.
Pełny tekst źródłaTsegaye, Solomon, Gobena Dedefo i Mohammed Mehdi. "Biophysical applications in structural and molecular biology". Biological Chemistry 402, nr 10 (7.07.2021): 1155–77. http://dx.doi.org/10.1515/hsz-2021-0232.
Pełny tekst źródłaBalasubramanian, Sangeetha, Muthukumaran Rajagopalan i Amutha Ramaswamy. "Structural dynamics of full-length retroviral integrase: a molecular dynamics analysis". Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 29, nr 6 (kwiecień 2012): 1163–74. http://dx.doi.org/10.1080/07391102.2011.672630.
Pełny tekst źródłaTakada, Akira, Kathryn J. Glaser, Robert G. Bell i C. Richard A. Catlow. "Molecular dynamics study of tridymite". IUCrJ 5, nr 3 (17.04.2018): 325–34. http://dx.doi.org/10.1107/s2052252518004803.
Pełny tekst źródłaFuruta, Tadaomi. "Structural dynamics of ABC transporters: molecular simulation studies". Biochemical Society Transactions 49, nr 1 (26.02.2021): 405–14. http://dx.doi.org/10.1042/bst20200710.
Pełny tekst źródłaBodo, Enrico. "Structural Features of Triethylammonium Acetate through Molecular Dynamics". Molecules 25, nr 6 (21.03.2020): 1432. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25061432.
Pełny tekst źródłaMakino, Takehiko, Koichi Okouchi i Shoichi Matsuda. "Molecular Dynamics Analysis of Nucleation in Structural Transformation". Materials Transactions, JIM 40, nr 5 (1999): 435–38. http://dx.doi.org/10.2320/matertrans1989.40.435.
Pełny tekst źródłaTahara, Shuta, Hiroshi Toyama, Hironori Shimakura i Takanori Fukami. "Structural Analysis of Molten NaNO3by Molecular Dynamics Simulation". EPJ Web of Conferences 151 (2017): 01004. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201715101004.
Pełny tekst źródłaWentzcovitch, Renata M. "Invariant molecular-dynamics approach to structural phase transitions". Physical Review B 44, nr 5 (1.08.1991): 2358–61. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.44.2358.
Pełny tekst źródłaGutiérrez, Gonzalo, A. B. Belonoshko, Rajeev Ahuja i Börje Johansson. "Structural properties of liquidAl2O3:A molecular dynamics study". Physical Review E 61, nr 3 (1.03.2000): 2723–29. http://dx.doi.org/10.1103/physreve.61.2723.
Pełny tekst źródłaCHRISTENSEN, A. "ACCELERATING CONVERGENCE OF MOLECULAR DYNAMICS-BASED STRUCTURAL RELAXATION". International Journal of Modern Physics C 16, nr 02 (luty 2005): 193–223. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183105007042.
Pełny tekst źródłaCenturion, Martin. "Molecular Structural Dynamics Captured with Ultrafast Electron Diffraction". Microscopy and Microanalysis 26, S2 (30.07.2020): 918. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927620016311.
Pełny tekst źródłaERKOÇ, ŞAKIR, i OSMAN BARIŞ MALCIOĞLU. "STRUCTURAL PROPERTIES OF CARBON NANORODS: MOLECULAR-DYNAMICS SIMULATIONS". International Journal of Modern Physics C 13, nr 03 (marzec 2002): 367–73. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183102003188.
Pełny tekst źródłaMALCIOĞLU, OSMAN BARIŞ, i ŞAKIR ERKOÇ. "STRUCTURAL PROPERTIES OF DIAMOND NANORODS: MOLECULAR-DYNAMICS SIMULATIONS". International Journal of Modern Physics C 14, nr 04 (maj 2003): 441–47. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183103004644.
Pełny tekst źródłaKitazawa, Hideaki, Kenjiro Hashi, Tuerxun Wuernisha, Kayoko Hotta, Cherry L. Ringor, Takao Furubayashi, Atsushi Goto, Tadashi Shimizu i Kun'ichi Miyazawa. "Molecular dynamics and structural phase transition in C60nanowhiskers". Journal of Physics: Conference Series 159 (1.04.2009): 012022. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/159/1/012022.
Pełny tekst źródłaMatsunaga, Shigeki. "Structural features in molten RbAg4I5by molecular dynamics simulation". Molecular Simulation 39, nr 2 (luty 2013): 119–22. http://dx.doi.org/10.1080/08927022.2012.706711.
Pełny tekst źródłaKihara, K., i M. Matsui. "Molecular dynamics study of structural changes in berlinite". Physics and Chemistry of Minerals 26, nr 7 (16.08.1999): 601–14. http://dx.doi.org/10.1007/s002690050224.
Pełny tekst źródłaKihara, K. "Molecular dynamics interpretation of structural changes in quartz". Physics and Chemistry of Minerals 28, nr 6 (1.07.2001): 365–76. http://dx.doi.org/10.1007/s002690100168.
Pełny tekst źródłaSmolin, Nikolai, i Seth Robia. "Molecular Dynamics Simulations of Calcium Pump Structural Disorder". Biophysical Journal 108, nr 2 (styczeń 2015): 147a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2014.11.811.
Pełny tekst źródłaPost, Carol Beth, Christopher M. Dobson i Martin Karplus. "A molecular dynamics analysis of protein structural elements". Proteins: Structure, Function, and Genetics 5, nr 4 (1989): 337–54. http://dx.doi.org/10.1002/prot.340050409.
Pełny tekst źródłaSCHOMMERS, W., P. VON BLANCKENHAGEN i U. ROMAHN. "THE EFFECT OF PREMELTING STUDIED BY MOLECULAR DYNAMICS". Modern Physics Letters B 02, nr 10 (listopad 1988): 1131–36. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984988001028.
Pełny tekst źródłaLiu, Hangxin, Shuqing Xiang, Haomiao Zhu i Li Li. "The Structural and Dynamical Properties of the Hydration of SNase Based on a Molecular Dynamics Simulation". Molecules 26, nr 17 (5.09.2021): 5403. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26175403.
Pełny tekst źródłaKojima, Masaki, Alexander A. Timchenko, Junichi Higo, Kazuki Ito, Kazumoto Kimura, Shigeru Yanagi i Hiroshi Kihara. "S3d2-3 Structural refinement with molecular dynamics using SAXS constraints(S3-d2: "Structural approach to protein dynamics using solution scattering",Symposia,Abstract,Meeting Program of EABS & BSJ 2006)". Seibutsu Butsuri 46, supplement2 (2006): S142. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.46.s142_4.
Pełny tekst źródłaNienhaus, Karin, Pengchi Deng, John S. Olson, Joshua J. Warren i G. Ulrich Nienhaus. "Structural Dynamics of Myoglobin". Journal of Biological Chemistry 278, nr 43 (7.08.2003): 42532–44. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m306888200.
Pełny tekst źródłaLamb, Don C., Karin Nienhaus, Alessandro Arcovito, Federica Draghi, Adriana E. Miele, Maurizio Brunori i G. Ulrich Nienhaus. "Structural Dynamics of Myoglobin". Journal of Biological Chemistry 277, nr 14 (15.01.2002): 11636–44. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m109892200.
Pełny tekst źródłaSoares, Rosemberg O., Pedro H. M. Torres, Manuela L. da Silva i Pedro G. Pascutti. "Unraveling HIV protease flaps dynamics by Constant pH Molecular Dynamics simulations". Journal of Structural Biology 195, nr 2 (sierpień 2016): 216–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsb.2016.06.006.
Pełny tekst źródłaLi, Ao, Jeffrey W. Schertzer i Xin Yong. "Molecular dynamics modeling ofPseudomonas aeruginosaouter membranes". Physical Chemistry Chemical Physics 20, nr 36 (2018): 23635–48. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp04278k.
Pełny tekst źródłaAnam, Muhammad Syaekhul, i S. Suwardi. "Hydration Structures and Dynamics of Ga3+ Ion Based on Molecular Mechanics Molecular Dynamics Simulation (Classical DM)". Indonesian Journal of Chemistry and Environment 4, nr 2 (10.03.2022): 49–56. http://dx.doi.org/10.21831/ijoce.v4i2.48401.
Pełny tekst źródłaČerný, Jiří, Paulína Božíková, Aleš Balík, Sérgio M. Marques i Ladislav Vyklický. "NMDA Receptor Opening and Closing—Transitions of a Molecular Machine Revealed by Molecular Dynamics". Biomolecules 9, nr 10 (28.09.2019): 546. http://dx.doi.org/10.3390/biom9100546.
Pełny tekst źródłaReddy, Th Dhileep N., i Bhabani S. Mallik. "Heterogeneity in the microstructure and dynamics of tetraalkylammonium hydroxide ionic liquids: insight from classical molecular dynamics simulations and Voronoi tessellation analysis". Physical Chemistry Chemical Physics 22, nr 6 (2020): 3466–80. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp06796e.
Pełny tekst źródłaBux, Khair, Thomas S. Hofer i Syed Tarique Moin. "Exploring interfacial dynamics in homodimeric S-ribosylhomocysteine lyase (LuxS) from Vibrio cholerae through molecular dynamics simulations". RSC Advances 11, nr 3 (2021): 1700–1714. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra08809a.
Pełny tekst źródłaWang, W. Y., J. J. Han, H. Z. Fang, J. Wang, Y. F. Liang, S. L. Shang, Y. Wang i in. "Anomalous structural dynamics in liquid Al80Cu20: An ab initio molecular dynamics study". Acta Materialia 97 (wrzesień 2015): 75–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.07.001.
Pełny tekst źródłaNetz, Paulo A. "Molecular dynamics simulations of structural and dynamical aspects of DNA hydration water". Journal of Physics: Condensed Matter 34, nr 16 (21.02.2022): 164002. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac5198.
Pełny tekst źródłaBühler, Christine C., Michael P. Minitti, Sanghamitra Deb, Jie Bao i Peter M. Weber. "Ultrafast Dynamics of 1,3-Cyclohexadiene in Highly Excited States". Journal of Atomic, Molecular, and Optical Physics 2011 (25.08.2011): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2011/637593.
Pełny tekst źródłavan Gunsteren, Wilfred F. "Molecular dynamics studies of proteins". Current Opinion in Structural Biology 3, nr 2 (kwiecień 1993): 277–81. http://dx.doi.org/10.1016/s0959-440x(05)80164-2.
Pełny tekst źródłaBeveridge, David L., i Ganesan Ravishanker. "Molecular dynamics studies of DNA". Current Opinion in Structural Biology 4, nr 2 (styczeń 1994): 246–55. http://dx.doi.org/10.1016/s0959-440x(94)90316-6.
Pełny tekst źródłaItoh, S., M. Konagai i K. Takahashi. "Molecular Dynamics Study of Molten Lithium Iodide". Zeitschrift für Naturforschung A 46, nr 1-2 (1.02.1991): 155–59. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1991-1-225.
Pełny tekst źródłaDrabowicz, W. "Molecular Dynamics Study of the Structural and Dynamical Properties of Liquid Tetrahydrofuran". Zeitschrift für Naturforschung A 45, nr 11-12 (1.12.1990): 1342–44. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1990-11-1218.
Pełny tekst źródłaYadav, Rajat, i Aman Sharma. "Structural dynamics of peptide nanotube and their conformational implication investigation by molecular modeling, molecular mechanics and molecular dynamics". Materials Today: Proceedings 45 (2021): 2934–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.942.
Pełny tekst źródłaAthanasiou, N. S. "Structural and Dynamical Properties of Nanocrystalline Krypton". Modern Physics Letters B 11, nr 15 (30.06.1997): 681–90. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984997000839.
Pełny tekst źródłaVant, John W., Daipayan Sarkar, Jonathan Nguyen, Alexander T. Baker, Josh V. Vermaas i Abhishek Singharoy. "Exploring cryo-electron microscopy with molecular dynamics". Biochemical Society Transactions 50, nr 1 (25.02.2022): 569–81. http://dx.doi.org/10.1042/bst20210485.
Pełny tekst źródłaGoldsmith, Zachary K., Marcos F. Calegari Andrade i Annabella Selloni. "Effects of applied voltage on water at a gold electrode interface from ab initio molecular dynamics". Chemical Science 12, nr 16 (2021): 5865–73. http://dx.doi.org/10.1039/d1sc00354b.
Pełny tekst źródłaGrubmüller, Helmut, i Klaus Schulten. "Special issue: Advances in molecular dynamics simulations". Journal of Structural Biology 157, nr 3 (marzec 2007): 443. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsb.2007.02.002.
Pełny tekst źródłaGuvench, Olgun. "Atomic-Resolution Experimental Structural Biology and Molecular Dynamics Simulations of Hyaluronan and Its Complexes". Molecules 27, nr 21 (26.10.2022): 7276. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27217276.
Pełny tekst źródła