Jove
Visualize
Contáctanos

Videos de Conceptos Relacionados

Molecular Structure and Acidity02:34

Molecular Structure and Acidity

20.4K
An acid can be deprotonated to form a conjugate base or an anion. If the produced anion is more stable, then the acid is stronger. On the contrary, if the anion is unstable, then the acid is weaker. Hence, to determine the acidity of the compound, the stability of its conjugate base is studied using various factors.
The size effect explains the change in atomic size on acidity. When comparing the acids formed from elements that belong to the same column in the periodic table, their atomic sizes...
20.4K
Acid Strength and Molecular Structure03:05

Acid Strength and Molecular Structure

32.9K
Binary Acids and Bases
In the absence of any leveling effect, the acid strength of binary compounds of hydrogen with nonmetals (A) increases as the H-A bond strength decreases down a group in the periodic table. For group 17, the order of increasing acidity is HF < HCl < HBr < HI. Likewise, for group 16, the order of increasing acid strength is H2O < H2S < H2Se < H2Te. Across a row in the periodic table, the acid strength of binary hydrogen compounds increases with increasing...
32.9K
Lewis Structures of Molecular Compounds and Polyatomic Ions02:54

Lewis Structures of Molecular Compounds and Polyatomic Ions

44.8K
To draw Lewis structures for complicated molecules and molecular ions, it is helpful to follow a step-by-step procedure as outlined:
44.8K
Structure of Benzene: Molecular Orbital Model01:18

Structure of Benzene: Molecular Orbital Model

12.2K
According to the molecular orbital (MO) model, benzene has a planar structure with a regular hexagon of six sp2 hybridized carbons. As shown in Figure 1, each carbon is bonded to three other atoms with C–C–C and H–C–C bond angles of 120°. The C–H bond length is 109 pm, and the C–C bond length is 139 pm which is midway between the single bond length of sp3 hybridized carbons (154 pm) and sp2 hybridized carbons (133 pm).
12.2K
Molecular Models02:00

Molecular Models

43.6K
Physical models representing molecular architectures of chemical compounds play essential roles in understanding chemistry. The use of molecular models makes it easier to visualize the structures and shapes of atoms and molecules.
43.6K
Energy to Drive Translocation01:37

Energy to Drive Translocation

2.7K
Mitochondrial protein import is powered by two distinct energy sources: ATP hydrolysis and electrochemical potential across the inner membrane. Newly synthesized precursors are bound by cytosolic chaperones of the Hsp70 family, which guide them to the import receptors on the mitochondrial surface. Utilizing the energy of ATP hydrolysis, Hsp70 chaperones transfer these precursors to the TOM receptors on the mitochondrial outer membrane.
Generally, polypeptides are unfolded by two distinct...
2.7K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

High-density stable glasses formed on soft substrates.

Nature materials·2024
Same author

Polyamorphism of vapor-deposited amorphous selenium in response to light.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America·2020
Same author

A National Bowel Cancer Screening Programme using FIT: Achievements and Challenges.

Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.)·2018
Same author

Increased spontaneous apoptosis, but not survivin expression, is associated with histomorphologic response to neoadjuvant chemoradiation in rectal cancer.

International journal of colorectal disease·2009
Same author

Spontaeneous subacute portomesenteric venous thrombosis: a case report.

Cases journal·2008
Same author

Hematochezia in a patient with liver cirrhosis.

World journal of emergency surgery : WJES·2007
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Video Experimental Relacionado

Updated: Jan 22, 2026

Deciphering the Structural Effects of Activating EGFR Somatic Mutations with Molecular Dynamics Simulation
15:05

Deciphering the Structural Effects of Activating EGFR Somatic Mutations with Molecular Dynamics Simulation

Published on: May 20, 2020

9.2K

Uso de capas de intercambio en simulaciones de dinámica molecular para impulsar la equilibración estructural muy

Richard B Stephens1

  • 1University of Pennsylvania, Department of Physics and Astronomy, Pennsylvania 19104, USA.

Physical review. E
|January 21, 2026
PubMed
Resumen

Este estudio presenta una novedosa técnica de simulación "swept swapping" para mejorar el recocido estructural en sólidos moleculares. Este método mejora la densidad y el orden a temperaturas más bajas, superando las limitaciones anteriores.

Palabras clave:
recocido estructuraldinámica molecularsólidos molecularesintercambio de capasorden icosaédrico

Más Videos Relacionados

Tactile Vibrating Toolkit and Driving Simulation Platform for Driving-Related Research
07:15

Tactile Vibrating Toolkit and Driving Simulation Platform for Driving-Related Research

Published on: December 18, 2020

4.9K
Author Spotlight: In Silico Creation and Impact of Carbonylated Amino Acids on Protein Structure and Function
05:57

Author Spotlight: In Silico Creation and Impact of Carbonylated Amino Acids on Protein Structure and Function

Published on: April 26, 2024

837

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jan 22, 2026

Deciphering the Structural Effects of Activating EGFR Somatic Mutations with Molecular Dynamics Simulation
15:05

Deciphering the Structural Effects of Activating EGFR Somatic Mutations with Molecular Dynamics Simulation

Published on: May 20, 2020

9.2K
Tactile Vibrating Toolkit and Driving Simulation Platform for Driving-Related Research
07:15

Tactile Vibrating Toolkit and Driving Simulation Platform for Driving-Related Research

Published on: December 18, 2020

4.9K
Author Spotlight: In Silico Creation and Impact of Carbonylated Amino Acids on Protein Structure and Function
05:57

Author Spotlight: In Silico Creation and Impact of Carbonylated Amino Acids on Protein Structure and Function

Published on: April 26, 2024

837

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de Materiales
  • Física Computacional
  • Ingeniería Química

Sus antecedentes:

  • Los sólidos moleculares depositados en vapor exhiben una movilidad superficial anómala, lo que permite el recocido estructural y el aumento de la densidad hasta aproximadamente 0.85 veces la temperatura de transición vítrea (Tg).
  • Extender el recocido estructural a temperaturas más bajas ha sido un desafío significativo en la simulación de materiales.

Objetivo del estudio:

  • Diseñar y caracterizar una novedosa técnica de simulación, "swept swapping", para facilitar el recocido estructural a temperaturas más bajas.
  • Investigar el impacto de la dispersión del tamaño de las esferas y una región de intercambio de Monte Carlo que sigue la superficie en la relajación estructural.

Principales métodos:

  • Simulación de películas crecidas utilizando esferas de potencial de Lennard-Jones (L-J) atractivas y de tamaño disperso depositadas sobre una superficie libre.
  • Equilibración utilizando una región de intercambio de Monte Carlo que sigue la superficie, donde el movimiento y la dispersión del tamaño de las esferas aceleran la relajación estructural.
  • Se utilizó un tramo de tamaño de esfera del 25% y un paso de tamaño de ~2.5% para suprimir la cristalización y mantener una alta aceptación de intercambio.

Principales resultados:

  • La técnica "swept swapping" logra una relajación estructural órdenes de magnitud más rápido que el intercambio en bloque.
  • La simulación alcanza una alta fracción de empaquetamiento, comparable a los cristales L-J empaquetados hexagonalmente sin dispersión de tamaño.
  • El intercambio adicional refina la estructura, maximizando el orden icosaédrico de corto alcance a niveles sin precedentes.

Conclusiones:

  • El método "swept swapping" extiende eficazmente el recocido estructural a temperaturas más bajas, mejorando significativamente la simulación de sólidos moleculares.
  • Esta técnica permite la creación de sólidos amorfos altamente ordenados con fracciones de empaquetamiento cercanas a los límites cristalinos.
  • Los niveles observados de orden icosaédrico están limitados principalmente por los recursos computacionales.