హెల్మట్ స్కీసెల్
ఫ్లోరోసెంట్ ఇమేజింగ్ పద్ధతులు, ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీతో పాటు, ఎక్స్-రే క్రిస్టల్లాగ్రఫీ, NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ, అటామిక్ ప్రెజర్ మైక్రోస్కోపీ (AFM) మరియు స్మాల్-ఆటిట్యూడ్ స్కాటరింగ్ (SAS) రెండింటినీ X-కిరణాలు మరియు న్యూట్రాన్లు తరచుగా సేంద్రీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన నిర్మాణాలను దృశ్యమానం చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. న్యూట్రాన్ స్పిన్ ఎకో స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా ప్రొటీన్ డైనమిక్స్ గుర్తించవచ్చు. ట్విన్ పోలరైజేషన్ ఇంటర్ఫెరోమెట్రీ, సర్క్యులర్ డైక్రోయిక్, SAXS మరియు SANS వంటి పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా కన్ఫర్మేషనల్ ఆల్టర్నేట్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ని కొలవవచ్చు. ఆప్టికల్ ట్వీజర్లు లేదా AFMని ఉపయోగించి అణువుల యొక్క ప్రత్యక్ష తారుమారు, శక్తులు మరియు దూరాలు నానో స్కేల్లో ఉండే సేంద్రీయ సందర్భాలను బహిర్గతం చేయడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. మాలిక్యులర్ బయోఫిజిసిస్ట్లు సంక్లిష్ట జీవసంబంధమైన సంఘటనలను సంకర్షణ ఎంటిటీల నిర్మాణాలుగా తరచుగా మర్చిపోరు, ఉదా. స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్, థర్మోడైనమిక్స్ మరియు కెమికల్ కైనటిక్స్ ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. విస్తృతమైన శైలి విభాగాల నుండి గీయడం జ్ఞానం మరియు ప్రయోగాత్మక వ్యూహాలను ఉపయోగించడం ద్వారా, బయోఫిజిసిస్ట్లు తరచుగా ఒకేసారి అధ్యయనం చేయగలరు, సంస్కరణ లేదా పాత్ర అణువులు లేదా అణువుల సముదాయాల వ్యవస్థలు మరియు పరస్పర చర్యలను కూడా మార్చగలరు. DNA x-ray స్కాటరింగ్ యొక్క నిర్మాణం, నిరంతర అవివాహిత హెలిక్స్ యొక్క నిర్మాణ సమస్య, విన్యాస మిత్ర సగటు హెలిక్స్ యొక్క స్కాటరింగ్ డెప్త్, సింగిల్ మరియు డబుల్ హెలిక్స్, డబుల్ హెలిక్స్ యొక్క స్కాటరింగ్ తీవ్రత, డబుల్ హెలికల్ -DNA యొక్క సమాచారం.