Cтраница 1
Карты электронной плотности отчетливо указывают на существование связи между карбонильной группой субстрата и атомом цинка. [1]
![]() |
Контурная диаграмма электронной плотности молекулы СО. [2] |
Карты электронной плотности для отдельных орбиталей молекулы СО ( рис. 59) показывают, что каждая из них простирается на всю моле-1 кулу. Этот вывод справедлив и для многоатомных систем. Как видно из рис. 59, в, высшая занятая МО 5ст имеет ярко выраженный / - характер. Она в основном концентрируется около ядра углерода, и электроны на ней образуют так называемую неподеленную пару. Особенность 1я - МО ( рис. 59, г) в том, что электронная плотность на ней силъногсдвинута к ядру кислорода. [3]
Карты электронной плотности активного центра Hg-КПА были рассчитаны с высоким разрешением. Центр иона металла смещен на 1 0 А главным образом вдоль осей х и у по сравнению с положением иона цинка. [4]
![]() |
Схема реакц. камеры секвенатора. [5] |
Интерпретация карт электронной плотности молекулы значительно облегчается при знании аминокислотной последовательности. Необходимое условие кристаллизации-сохранение нативной конформации, к-рая часто реализуется лишь в условиях, приближенных к физиологическим. С помощью обычного рентгеновского излучения проводить анализ таких гигантских образований сложно. В этих случаях используют синхротронное рентгеновское излучение, интенсивность к-рого может быть на два порядка выше. Вследствие этого резко сокращается время эксперимента по регистрации дифракц. При изучении двухмерных кристаллов используют электронную микроскопию н электронографию. [6]
![]() |
Контурная диаграмма электронной плотности молекулы LiF.| Потенциалы ионизации. [7] |
Таким образом, карты электронной плотности позволяют определить размеры молекул, радикалов и ионов, чего далеко не всегда можно достичь в эксперименте. [8]
Фурье-синтезом и построением карт электронной плотности становится невозможным. Действительно, если из расчета конформаций удастся получить все углы ср, oj) и х то тогда нетрудно будет вычислить координаты атомов и сравнить теоретическое распределение интенсивности рентгенограмм с экспериментальным. [9]
На рис. 17.4 изображены карты электронной плотности для некоторых молекулярных орбиталей, подобных изображенным на рис. 4.1 и 4.5 для атомных орбиталей. [10]
К тому же исследование карт электронной плотности дезок-сигемоглобина лошади при разрешении 280 пм показало [103], что в пентакоординационном комплексе катион Fe ( II) отстоит на 75 пм от плоскости порфирина. [11]
Такие результаты обычно представляются в виде карт электронной плотности. [12]
Таким образом, для расчета и интерпретации карт электронной плотности белков необходимы другие данные. В связи с этим при интерпретации результирующих карт электронной плотности положение атомов может быть определено лишь приближенно. Эта проблема была впервые успешно решена [54] методом изоморфного замещения с применением солей тяжелых металлов. [13]
Эту функцию можно наглядно представить в виде серии карт электронной плотности для различных параллельных срезов через элементарную ячейку, на которых изображены системы линий, соединяющих точки с одинаковой электронной плотностью наподобие горизонталей на топографических картах. [15]