Программа ChemOffice.
Технология конструкционных материалов.
Нанотехнологии
Пакет химических приложений ChemOffice поможет избежать ученым, связанным с химией, многих рутинных процессов и сосредоточиться на работе. Если MathCAD и Maple — мастера на все руки в математике, то ChemOffice играет ту же роль в органической химии, биохимии, молекулярной биологии и остальных сопредельных науках. Входящие в состав пакета модули превращают компьютер в рабочую станцию для… Читать ещё >
Программа ChemOffice. Технология конструкционных материалов. Нанотехнологии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Пакет химических приложений ChemOffice поможет избежать ученым, связанным с химией, многих рутинных процессов и сосредоточиться на работе [10]. Если MathCAD и Maple — мастера на все руки в математике, то ChemOffice играет ту же роль в органической химии, биохимии, молекулярной биологии и остальных сопредельных науках.
Входящие в состав пакета модули превращают компьютер в рабочую станцию для проектирования и работы с базами данных и химической документацией. Модуль ChemDraw отвечает за рисование, а точнее «конструирование» формул — от бензола до полинуклсотидной цепочки ДНК.
Благодаря огромному набору шаблонов (ароматические соединения, моносахариды, азотистые основы, стереоизомерные атомы и т. д.) и удобной системе модификации каждого их элемента творить становится на удивление просто и быстро. Вам остается лишь соединить подходящие «кирпичики», а соответствующие связи программа добавит сама; более того, если результирующее соединение не может существовать согласно законам химии, то ChemDraw услужливо предупредит об этом пользователя, указав, где именно содержится ошибка.
Дополняет картину просто великолепный интерфейс как по части эргономики, так и по богатству возможностей. Различные спецсимволы, молекулярные орбитали, полуавтоматический набор химических реакций (т.е. вы указываете, где рвется связь, a ChemDraw напишет уравнение вместе с продуктами распада и их молекулярной массой). Даже с такой малоприятной вещью, как расстановка индексов у функциональных групп (например, СНз), ChemDraw справляется на удивление корректно. Присутствует набор клипартов с различным лабораторным оборудованием, а также элементами клеточных мембран и органелл, которые помогут сэкономить массу времени при создании презентационного материала.
Рис. 6.7.1. Окно ChemDraw.
Если ChemDraw воссоздает структуру веществ на плоскости, то Chem3D позволит представить ее в трех измерениях. На основе анализа характера связей и степени электроотрицательности различных атомов соединения (если этих данных будет недостаточно, есть возможность воспользоваться онлайновыми базами данных) Chem3D без труда воссоздаст ЗО-структуру ранее неизвестного или малоизученного вещества (рис. 6.7.2).
Рис. 6.7.2 Рабочие окна Chem3D.
Более того, модуль ChemDraw поможет рассчитать, какие именно структурные компоненты молекулы особенно активны (например, легко окисляются или восстанавливаются), а значит — предугадать ее возможную биологическую роль.
Конечно, не удастся заменить программой физические методы анализа, но использовать полученные данные в качестве подспорья для дальнейших экспериментов будет весьма уместно.
Рис. 6.7.3 Результат работы программмы ChemFinder.
Как только база данных с различными химическими соединениями достигает определенного размера, возникает проблема её структурирования и точной и быстрой реализации поисковых запросов. Поскольку в данном случае методы локального поиска не дают удовлетворительных результатов, была разработана специальная программа ChemFinder.
Возможности программы достаточно обширны — пользователь может искать нужные данные не только по структуре или брутто-формуле (например, CsHio), но и по молекулярному весу. Не обязательно рисовать все до последнего атома — ChemFinder с успехом справится с поставленной задачей, если ему обозначить только часть молекулы или задать критерий «искать все похожее».