органические высокомолекулярные соединения, которые синтезируются естественным образом только в живых системах. Белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты.
излучением химические реакции развиваются лавинообразно, вовлекая в разрушительный процесс множество биомолекул... Основным механизмом воздействия служат процессы ионизации составляющих биомолекулы атомов.... Водородные высокоактивные вступают в химические реакции с биомолекулами, что способствует нарушению биохимических
C использованием дисперсионных зависимостей показателей преломления в видимой области для анизотропных пленок, образованных макромолекулами полиглутамата и ДНК, впервые получены экспериментальные значения компонент Lj и fj для тензоров Лорентца и локального поля световой волн для подобных сред. Данные параметры локального поля отвечают ограничениям снизу на среднее значение и анизотропии Δγ поляризуемоcти макромолекул в пленке. Эти ограничения отражают изменение тензора поляризуемости за счет межмолекулярных взаимодействий для макромолекул в анизотропной пленке относительно изотропного раствора. Дано сравнение полученных результатов со следствиями используемых в литературе моделей локального поля для анизотропных биомолекулярных сред.
субдисциплины биологии:
Молекулярная биология - изучение к молекулярной основы биологической активности между биомолекулами... Существует также давняя традиция изучения биомолекул «с нуля» в биофизике.
В последнее десятилетие прогресс в методах визуализации живых систем с помощью флуоресцентных маркеров был в основном связан с обнаружением различных вариантов цветных флуоресцентных белков. Применение этих белков имеет свои ограничения. В ряде случаев предпочтительно использовать флуоресцентные зонды на основе небольших органических молекул. В обзоре рассмотрен арсенал синтетических низкомолекулярных флуорофоров, который перекрывает практически весь спектр от УФ до видимой и ближней инфракрасной области. Приведены данные по сайт-направленным реакциям включения синтетических флуорофоров в целевые клеточные белки. Обсуждается применение низкомолекулярных флуорофоров для решения различных биологических задач, в частности, для определения локальных концентраций ионов и рН в живых системах.
(лат. буквально «в (на) живом»), то есть «внутри живого организма» или «внутри клетки». В науке in vivo обозначает проведение экспериментов на (или внутри) живой ткани при живом организме. Такое использование термина исключает использование части живого организма
(так, как это делается при тестах in vitro) или использование мёртвого организма. Тестирование на животных и клинические испытания являются формами исследования in vivo.