Das dynamische Verhalten von DNA-Molekülen wirklich zu verstehen, gehört heute zu den grossen Herausforderungen der Grundlagenforschung in der Biochemie und Molekularbiologie. Früher und … mais…
Das dynamische Verhalten von DNA-Molekülen wirklich zu verstehen, gehört heute zu den grossen Herausforderungen der Grundlagenforschung in der Biochemie und Molekularbiologie. Früher und oft auch noch heute wurden dabei lineare mathematische Modelle verwendet; dabei hat sich in den letzten Jahren immer deutlicher gezeigt, dass erst eine Berücksichtigung nichtlinearer Effekte eine wirklichkeitsgetreue Beschreibung ermöglicht. Diese Modelle werden hier erstmals umfassend und detailliert beschrieben. Die vorliegende zweite Auflage wurde dabei völlig überarbeitet und deutlich erweitert, um den aktuellsten Resultaten Rechnung zu tragen. Nach einführenden Kapiteln zu Struktur und Dynamik der DNA vergleicht die Autorin lineare und nichtlineare mathematische Modelle und beschreibt die nichtlineare Dynamik der DNA. Anschliessend zeigt sie an praktischen Beispielen, welchen Effekt die Verwendung nichtlinearer Modelle auf die Auswertung experimenteller Daten hat. Diese zweite Auflage ist ein essentielles Werkzeug für alle, die sich mit Struktur und Dynamik von DNA oder anderen grossen Biomolekülen befassen. eBooks > Fremdsprachige eBooks > Englische eBooks > Sach- & Fachthemen > Physik; eBooks > Fachbücher > Physik & Astronomie , Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Ludmila V. Yakushevich, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, a V.<
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Das dynamische Verhalten von DNA-Molekülen wirklich zu verstehen, gehört heute zu den großen Herausforderungen der Grundlagenforschung in der Biochemie und Molekularbiologie. Früher und o… mais…
Das dynamische Verhalten von DNA-Molekülen wirklich zu verstehen, gehört heute zu den großen Herausforderungen der Grundlagenforschung in der Biochemie und Molekularbiologie. Früher und oft auch noch heute wurden dabei lineare mathematische Modelle verwendet; dabei hat sich in den letzten Jahren immer deutlicher gezeigt, dass erst eine Berücksichtigung nichtlinearer Effekte eine wirklichkeitsgetreue Beschreibung ermöglicht. Diese Modelle werden hier erstmals umfassend und detailliert beschrieben. Die vorliegende zweite Auflage wurde dabei völlig überarbeitet und deutlich erweitert, um den aktuellsten Resultaten Rechnung zu tragen. Nach einführenden Kapiteln zu Struktur und Dynamik der DNA vergleicht die Autorin lineare und nichtlineare mathematische Modelle und beschreibt die nichtlineare Dynamik der DNA. Anschließend zeigt sie an praktischen Beispielen, welchen Effekt die Verwendung nichtlinearer Modelle auf die Auswertung experimenteller Daten hat. Diese zweite Auflage ist ein essentielles Werkzeug für alle, die sich mit Struktur und Dynamik von DNA oder anderen großen Biomolekülen befassen. eBook Ludmila V. Yakushevich PDF, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 24.01.2006, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006<
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The first edition of this book was the first on the physics of DNA to go beyond the simple (simplified) 'linear' approach, and it has since been found that the inclusion of nonlinear effe… mais…
The first edition of this book was the first on the physics of DNA to go beyond the simple (simplified) 'linear' approach, and it has since been found that the inclusion of nonlinear effects leads to a significantly improved interpretation of experimental data. This new edition naturally retains this approach, but has been completely revised, updated and expanded to cover recent developments. Beginning with introductory chapters on DNA structure and dynamics, the book also includes a comparison between linear and nonlinear approaches to the DNA molecule, a chapter devoted to the statistics of nonlinear excitations of DNA, and examples for the interpretation of experimental data on the dynamics of DNA in terms of nonlinear theory. Essential reading for researchers in biophysics and nonlinear physics, allowing biologists, chemists and physicists to continue developing new and improved techniques of investigating the DNA molecule.; PDF; Scientific, Technical and Medical > Mathematics > Applied mathematics > Non-linear science, Springer Berlin Heidelberg<
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The first edition of this book was the first on the physics of DNA to go beyond the simple (simplified) 'linear' approach, and it has since been found that the inclusion of nonlinear effects leads to a significantly improved interpretation of experimental data. This new edition naturally retains this approach, but has been completely revised, updated and expanded to cover recent developments. Beginning with introductory chapters on DNA structure and dynamics, the book also includes a comparison between linear and nonlinear approaches to the DNA molecule, a chapter devoted to the statistics of nonlinear excitations of DNA, and examples for the interpretation of experimental data on the dynamics of DNA in terms of nonlinear theory. Essential reading for researchers in biophysics and nonlinear physics, allowing biologists, chemists and physicists to continue developing new and improved techniques of investigating the DNA molecule.; PDF; Scientific, Technical and Medical > Mathematics > Applied mathematics > Non-linear science, Springer Berlin Heidelberg<
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Dados bibliográficos do melhor livro correspondente
Dados detalhados do livro - Nonlinear Physics of DNA
EAN (ISBN-13): 9783527604739 ISBN (ISBN-10): 3527604731 Ano de publicação: 2006 Editor/Editora: Wiley-VCH 205 Páginas Língua: eng/Englisch
Livro na base de dados desde 2009-11-25T04:53:44-02:00 (Sao Paulo) Página de detalhes modificada pela última vez em 2022-08-26T13:44:45-03:00 (Sao Paulo) Número ISBN/EAN: 9783527604739
Número ISBN - Ortografia alternativa: 3-527-60473-1, 978-3-527-60473-9 Ortografia alternativa e termos de pesquisa relacionados: Autor do livro: yakushev, hendriks Título do livro: physics
Dados da editora
Autor: Ludmila V. Yakushevich Título: Nonlinear Physics of DNA Editora: Wiley-VCH; Wiley-VCH 190 Páginas Ano de publicação: 2006-01-24 Língua: Inglês 232,99 € (DE) 232,99 € (AT) Available
EA; E107; E-Book; Nonbooks, PBS / Physik, Astronomie; Physik; Verstehen; Biochemie u. Chemische Biologie; Biochemistry (Chemical Biology); Biopolymere; Biopolymers; Biowissenschaften; Cell & Molecular Biology; Chemie; Chemistry; Computational Chemistry & Molecular Modeling; Computational Chemistry u. Molecular Modeling; DNS; Life Sciences; Life Sciences Special Topics; Mathematical & Computational Physics; Mathematische Physik; Nichtlineare Physik; Nichtlineare u. komplexe Systeme; Nonlinear and Complex Systems; Physics; Physik; Polymer Science & Technology; Polymerwissenschaft u. -technologie; Spezialthemen Biowissenschaften; Zell- u. Molekularbiologie; Biochemie u. Chemische Biologie; Computational Chemistry u. Molecular Modeling; Zell- u. Molekularbiologie; Spezialthemen Biowissenschaften; Mathematische Physik; Nichtlineare u. komplexe Systeme; Biopolymere; BB
CHAPTER 1 DNA STRUCTURE 1.1 Chemical composition and primary structure 1.2 Spatial geometry and secondary structure 1.3 Forces stabilizing secondary structure 1.4 Polymorphism 1.5 Tertiary structure 1.6 Approximate models of DNA structure 1.7 Experimental methods of studying DNA structure CHAPTER 2 DNA DYNAMICS 2.1 General picture of the internal mobility 2.2 Twisting and bending motions 2.3 Dynamics of bases 2.4 Dynamics of sugar-phosphate backbone 2.5 Conformational transitions 2.6 Motions associated with local strand separation 2.7 Approximate models of DNA dynamics 2.8 Experimental methods of studying DNA dynamics CHAPTER 3 DNA FUNCTIONING 3.1 Physical aspects of DNA functioning 3.2 Intercalation 3.3 DNA-protein recognition 3.4 Gene expression 3.5 Regulation of gene expression 3.6 Replication CHAPTER 4 LINEAR THEORY OF DNA 4.1 The main mathematical models 4.2 Statistics of linear excitations 4.3 Scattering problem 4.4 Linear theory and experiment CHAPTER 5 NONLINEAR THEORY OF DNA: IDEAL DYNAMICAL MODELS 5.1 Nonlinear mathematical modeling: general principles and restrictions 5.2 Nonlinear rod-like models 5.3 Nonlinear double rod-like models 5.4 Nonlinear models of higher levels CHAPTER 6 NONLINEAR THEORY OF DNA: NON-IDEAL MODELS 6.1 Effects of environment 6.2 Effects of inhomogeneity
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