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生物分子手性与宇称破缺能差
1
作者
王文清
龚
李晨
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第2期117-121,共5页
生物分子的手性起源来自宇宙中手性力的影响.弱中性流宇称不守恒通过Z0子的交换结合长程库仑力作用于原子和分子产生宇称破缺能差(PVED).通过多种近代物理、化学方法:差分绝热量热法(DSC)、量子磁强计(SQUID)直流磁化率和交流磁...
生物分子的手性起源来自宇宙中手性力的影响.弱中性流宇称不守恒通过Z0子的交换结合长程库仑力作用于原子和分子产生宇称破缺能差(PVED).通过多种近代物理、化学方法:差分绝热量热法(DSC)、量子磁强计(SQUID)直流磁化率和交流磁化率测定、X射线四圆晶体衍射、低温固相核磁共振1H谱、低温拉曼光谱、超声法确定D-和L-丙氨酸(缬氨酸)在约270 K存在λ型二级相变,得出在Tc处的PVED为6×10-5eV/分子·K.同时提出了与Salam相变假说不同机理的探讨.
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关键词
生物分子手性
宇称破缺能差
d-/l-型丙氨酸
缬
氨
酸
PVED
生命起源
对称性破缺
原文传递
题名
生物分子手性与宇称破缺能差
1
作者
王文清
龚
李晨
机构
北京大学化学学院应用化学研究所
出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第2期117-121,共5页
基金
本工作为国家"八六三"计划基金资助项目(批准号:103-13-06-01).
文摘
生物分子的手性起源来自宇宙中手性力的影响.弱中性流宇称不守恒通过Z0子的交换结合长程库仑力作用于原子和分子产生宇称破缺能差(PVED).通过多种近代物理、化学方法:差分绝热量热法(DSC)、量子磁强计(SQUID)直流磁化率和交流磁化率测定、X射线四圆晶体衍射、低温固相核磁共振1H谱、低温拉曼光谱、超声法确定D-和L-丙氨酸(缬氨酸)在约270 K存在λ型二级相变,得出在Tc处的PVED为6×10-5eV/分子·K.同时提出了与Salam相变假说不同机理的探讨.
关键词
生物分子手性
宇称破缺能差
d-/l-型丙氨酸
缬
氨
酸
PVED
生命起源
对称性破缺
分类号
Q7 [生物学—分子生物学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
生物分子手性与宇称破缺能差
王文清
龚
李晨
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
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