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1)  Molecular simulation methodology
分子模拟技术
2)  analog electronic technology
模拟电子技术
1.
Research on Problem-directed for Analog Electronic Technology Teaching;
问题引领——“模拟电子技术”课程教学策略
2.
The interdependence about theory teaching of analog electronic technology, electronic workbench and practice;
模拟电子技术理论教学、仿真实验平台与实习三者的互动
3.
Exploring the Curriculum Reform in Analog Electronic Technology under the Fostering Pattern of "Double Certificates and Cooperation of Industry with School";
“双证融通产学合作”人才培养模式下《模拟电子技术》教改初探
3)  Simulation electronic technology
模拟电子技术
1.
Aiming at the characteristics of electronic specialty,the reform of curriculum content of simulation electronic technology should stand out the core status of unit circuit,pay attention to the training of electronic skills,increase new theoretic content,carry out the reform of practice training which take the enhancement of student′ comprehensive skills as the aim.
针对电子类专业的特点,对《模拟电子技术》课程内容进行改革;突出单元电路的核心地位,重视电子技能的训练,增加新的理论内容,进行以提高学生综合技能为目的的实训改革。
4)  Analog Electronics Technology CAI
《模拟电子技术》CAI
5)  analog electronic technique
模拟电子技术课
6)  simulation technology
模拟技术
1.
Analysis on energy-saving design of southern villa building base on simulation technology;
基于模拟技术的南方别墅建筑节能设计分析
2.
On the basis of introduction to the simulation technology for SBR process, case study was presented to demonstrate the application of simulation technology for SBR process design.
在介绍了SBR工艺模拟技术的基础上,通过实例说明应用模拟技术进行SBR工艺设计的方法并给出了模拟结果。
补充资料:高分子模拟酶


高分子模拟酶
polymer mimic enzyme

  高分子模拟酶pol灿er mimie enzyme用人工合成的高分子模拟生物体内酶的催化功能,即在温和条件下具有高活性、高选择性的具有酶催化功能的人工合成的高分子催化剂。 酶是一类存于生物体内分子量适中的蛋白质。它可催化生物体内的各种化学反应。其特点是有高活性、高选择性,反应条件温和;缺点是有易变性,不稳定,因是水溶性的而不易与反应物分离。因此,人们希望在研究天然酶结构的基础上,通过高分子的分子设计,合成具有酶催化功能的而又比酶稳定的固相化的高分子模拟酶催化剂。达到上述目的的最简单方法之一是把天然酶固相化,获得半天然半合成的“固定化酶”(见酶固定高分子材料)。但往往在固定化过程中酶的活性会下降,储存过久依然会变性。 对于模拟非金属酶,20世纪60年代初期人们曾以胰蛋白酶为模型对合成高分子模拟酶催化剂进行了研究。胰蛋白酶在生物体内可催化蛋白质或脂的水解。它是一种含有组氨酸的蛋白质。组氨酸具有咪噢基。研究证明,聚乙烯咪哇也象胰蛋白酶一样,有自控催化反应的功能。 对于模拟金属酶的催化作用,多从合成高分子金属络合物来研究。目前虽合成许多高分子金属络合物催化剂,但多是从固定金属有机络合物的角度出发进行研究,希望得到高效、高选择性的催化剂,但距离酶的催化功能的模拟尚有很大距离。 此外,尚有对模拟水解酶、模拟辅酶、模拟氧化还原酶、模拟核酸等方面的研究,以及对固氮酶活性中心结构、铁硫蛋白、血红蛋白及其运氧功能的研究。这类研究对合成高分子模拟酶的研究有很大的启示。随着科学的发展及研究方法的进步,对酶催化过程的揭示和模拟将会对生物工程及化学工业有重大意义。
  
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参考词条