دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: علم شیمی ویرایش: نویسندگان: Ellinger Y., Defranceschi M. (eds.) سری: ISBN (شابک) : 0792309758 ناشر: Kluwer سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 478 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 6 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب استراتژی ها و کاربردها در شیمی کوانتومی: شیمی و صنایع شیمیایی، شیمی کوانتومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Strategies and applications in quantum chemistry به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب استراتژی ها و کاربردها در شیمی کوانتومی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
علیرغم این واقعیت که سال ها از اولین اندازه گیری های میکروکالریمتری یک پتانسیل عمل می گذرد، هنوز در میان محققانی که در مطالعه بیوالکتروژنز دخیل هستند، چشم پوشی کامل از اساسی ترین اصل حاکم بر هر پدیده بیولوژیکی در مقیاس مولکولی وجود دارد. بعد، ابعاد، اندازه. این شگفتآور است، بهطوریکه تکنیکهای زیستشناسی مولکولی برای توصیف پروتئینهای تشکیلدهنده مکانهای رسانای یونی در غشاهای زنده به کار میرود. به دلایلی که هنوز برای ما مبهم است، جنبههای مولکولی بیوالکتروژنز کاملاً خارج از محدوده جنبههای دینامیکی بیوشیمی است. حتی اگر گاهی اوقات تشخیص داده شود که یک پتانسیل عمل یک فرآیند انرژی گیر آزاد و تولید کننده آنتروپی است، سؤال بعدی که به طور منطقی باید مطرح شود هرگز مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع یک گریز کامل از مشکل جفت شدن انرژی بیوشیمیایی وجود دارد و در نتیجه بیوالکترووژنز را تنها به برهمکنش های فیزیکی پروتئین های غشایی با میدان الکتریکی کاهش می دهد: فرض درونی این است که هیچ تبدیل مولکولی، به معنای شیمیایی، نمی تواند دخیل باشد.
Despite the fact that many years have elapsed since the first microcalorimetric measurements of an action potential were made, there is still among the research workers involved in the study of bioelectrogenesis a complete overlooking of the most fundamental principle governing any biological phenomenon at the molecular scale of dimension. This is surprising, the more so that the techniques of molecular biology are applied to characterize the proteins forming the ionic conducting sites in living membranes. For reasons that are still obscure to us the molecular aspects of bioelectrogenesis are completely out of the scope of the dynamic aspects of biochemistry. Even if it is sometimes recognized that an action potential is a free energy-consuming, entropy-producing process, the next question that should reasonably arise is never taken into consideration. There is indeed a complete evasion of the problem of biochemical energy coupling thus reducing the bioelectrogenesis to only physical interactions of membrane proteins with the electric field: the inbuilt postulate is that no molecular transformations, in the chemical sense, could be involved.