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Enregistrement W2510915539 · doi:10.1107/s160057671501362x

Scattering from phase-separated vesicles. I. An analytical form factor for multiple static domains

2015· article· en· W2510915539 sur OpenAlexaff
Frederick A. Heberle, V. Anghel, John Katsaras

Notice bibliographique

RevueJournal of Applied Crystallography · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueLipid Membrane Structure and Behavior
Établissements canadiensBrock UniversityCanadian Nuclear Laboratories
Organismes subventionnairesBasic Energy SciencesU.S. Department of Energy
Mots-clésScatteringSmall-angle scatteringMonte Carlo methodTruncation (statistics)Neutron scatteringBiological small-angle scatteringStructure factorContext (archaeology)Small-angle neutron scatteringStatistical physicsVesicleDomain (mathematical analysis)Phase (matter)Series (stratigraphy)PhysicsComputational physicsChemistryOpticsCrystallographyMathematicsMathematical analysisStatisticsQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This is the first in a series of papers considering elastic scattering from laterally heterogeneous lipid vesicles containing multiple domains. Unique among biophysical tools, small-angle neutron scattering can in principle give detailed information about the size, shape and spatial arrangement of domains. A general theory for scattering from laterally heterogeneous vesicles is presented, and the analytical form factor for static domains with arbitrary spatial configuration is derived, including a simplification for uniformly sized round domains. The validity of the model, including series truncation effects, is assessed by comparison with simulated data obtained from a Monte Carlo method. Several aspects of the analytical solution for scattering intensity are discussed in the context of small-angle neutron scattering data, including the effect of varying domain size and number, as well as solvent contrast. The analysis indicates that effects of domain formation are most pronounced when the vesicle's average scattering length density matches that of the surrounding solvent.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,031
Tête enseignante GPT0,304
Écart entre enseignants0,274 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations15
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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