Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する実験動画

Updated: Jul 3, 2026

Realistic Membrane Modeling Using Complex Lipid Mixtures in Simulation Studies
07:31

Realistic Membrane Modeling Using Complex Lipid Mixtures in Simulation Studies

Published on: September 1, 2023

自己組み立てシステムの大規模分子動力学シミュレーション

Michael L Klein1, Wataru Shinoda

  • 1Center for Molecular Modeling, Department of Chemistry, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, USA. klein@lrsm.upenn.edu

Science (New York, N.Y.)
|August 9, 2008
PubMed
まとめ

分子動力学と粗粒度モデルを用いたコンピュータシミュレーションは,複雑な流体や生物系における自己組み立ての研究を進めています.

関連する概念動画

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Self-assembly: From blueprints to breakthroughs.

The Journal of chemical physics·2026
Same author

Crystallite Rotation Drives Strain Softening in Semicrystalline Polyethylene.

ACS materials Au·2026
Same author

Structure-Dependent Modulation of Light-Induced Membrane Permeabilization by Photoresponsive Tetraphenylethene Derivatives Revealed through Multiscale Simulations and Cellular Experiments.

ACS applied bio materials·2026
Same author

Tightly Knotted Enzymes Inhibit Protein-Protein Aggregation.

bioRxiv : the preprint server for biology·2026
Same author

Synergistic Protein-Protein and Protein-Lipid Interactions Drive SARS-CoV-2 Envelope Assembly.

Journal of chemical information and modeling·2026
Same author

A Single L17E Mutation Switches the Membrane Disruption Mechanism of the Spider Venom Peptide M-lycotoxin.

The journal of physical chemistry. B·2026

科学分野:

  • コンピューティング・ケミストリー
  • バイオフィジックス 生物物理学
  • マテリアルサイエンス 材料科学

背景:

  • マルチプロセッサのコンピューティングパワーとアルゴリズムの進歩により,洗練されたシミュレーションが可能になります.
  • 分子シミュレーションは,さまざまな科学分野においてますます重要なツールになっています.

研究 の 目的:

  • クラシック分子動力学と粗粒子のモデルの応用を強調する.
  • 複雑な流体や生物系における自己組織化に関連する現象を研究する.

主な方法:

  • クラシック分子ダイナミクスシミュレーション.
  • 粗粒度モデリング技術.

主要な成果:

  • これらのシミュレーション方法は,自己組み立てプロセスに関する洞察を提供します.
  • 研究は,複雑な流体や生物学的システムに焦点を当てています.

結論:

  • クラシック分子ダイナミクスと粗粒子のモデルは,自己組み立ての研究に強力です.
  • シミュレーションベースのアプローチは,複雑な流体および生物学的現象を理解するために不可欠です.

さらに関連する動画

Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides
07:26

Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides

Published on: November 21, 2013

Analyzing Melts and Fluids from Ab Initio Molecular Dynamics Simulations with the UMD Package
06:37

Analyzing Melts and Fluids from Ab Initio Molecular Dynamics Simulations with the UMD Package

Published on: September 17, 2021

関連する実験動画

Last Updated: Jul 3, 2026

Realistic Membrane Modeling Using Complex Lipid Mixtures in Simulation Studies
07:31

Realistic Membrane Modeling Using Complex Lipid Mixtures in Simulation Studies

Published on: September 1, 2023

Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides
07:26

Formation of Ordered Biomolecular Structures by the Self-assembly of Short Peptides

Published on: November 21, 2013

Analyzing Melts and Fluids from Ab Initio Molecular Dynamics Simulations with the UMD Package
06:37

Analyzing Melts and Fluids from Ab Initio Molecular Dynamics Simulations with the UMD Package

Published on: September 17, 2021