剑桥晶体结构数据库(Cambridge Structural Database,简称CSD)是由剑桥晶体数据中心(Cambridge Crystallographic Data Centre,简称CCDC)开发和维护的。该数据库主要基于X光和中子衍射实验,收录了全世界范围内所有已认可的有机及金属有机化合物的晶体结构数据。CSD数据库自1965年成立以来,已经积累了超过125万种准确的3D结构数据,这些数据来源于X射线和 neutron diffraction 分析,并经过CCDC的进一步校对和整理。
CSD数据库的用途非常广泛,主要应用于以下几个方面:
1. 结构解析:通过分析晶体结构,帮助研究人员理解化合物的分子结构,包括原子间的空间关系和键长键角等。2. 药物设计:在药物设计中,CSD数据库提供了大量已知的晶体结构数据,有助于预测和优化药物分子的结构。3. 材料科学:在材料科学领域,CSD数据库中的结构数据可以用于研究和开发新型材料,如催化剂、吸附剂等。4. 化学合成:通过分析晶体结构,研究人员可以优化合成路线,提高合成效率。
CSD数据库不仅收录了大量的结构数据,还提供了多种工具和接口,方便用户进行数据检索、分析和可视化。
如果您需要更详细的信息,可以访问中山大学图书馆的页面,那里提供了更多关于CSD数据库的介绍和用途
深入解析CSD数据库:有机小分子晶体结构信息的宝库
随着科学技术的不断发展,晶体结构信息在药物研发、材料科学等领域扮演着越来越重要的角色。CSD数据库(Cambridge Structural Database)作为全球最大的有机小分子晶体结构数据库之一,为科研人员提供了丰富的结构信息资源。本文将深入解析CSD数据库,探讨其内容、应用以及访问方式。
CSD数据库的内容与来源
CSD数据库包含了全球范围内已知的有机小分子晶体结构信息,这些结构是通过X射线晶体学和中子衍射等实验技术确定的。数据库中的每个记录都包含了结构的原子坐标、晶胞参数、结构拓扑等信息。数据来源广泛,包括全球各地的科研机构、学术期刊和专利文献等。
为了保证数据的准确性和可靠性,CSD数据库对内容进行了严格的质量控制和验证。这使得CSD数据库成为科研人员获取有机小分子晶体结构信息的权威来源。
CSD数据库的应用领域
CSD数据库在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
药物研发:研究人员可以通过查询CSD数据库来获取特定化合物的结构信息,用于设计新的药物分子、优化药物分子结构等。
材料科学:CSD数据库可以帮助研究人员了解不同材料的晶体结构,从而优化材料的性能。
化学教育:CSD数据库为化学教育提供了丰富的教学资源,有助于学生和教师更好地理解晶体结构。
科学研究:CSD数据库为科研人员提供了丰富的结构信息,有助于他们进行晶体结构分析和研究。
CSD数据库的访问方式
CSD数据库提供了灵活的数据访问方式,研究人员可以通过以下途径获取所需的结构信息:
网络访问:通过CSD数据库官方网站,研究人员可以在线查询和下载所需的结构信息。
客户端软件:CSD数据库提供了客户端软件,用户可以通过客户端软件进行更深入的数据查询和分析。
数据导出和分析工具:CSD数据库提供了多种数据导出和分析工具,方便用户进行进一步的研究和分析。
CSD数据库的更新与维护
CSD数据库是一个持续更新的数据库,每年都会添加新的结构数据和相关信息。这使得研究人员可以及时获取最新的有机小分子晶体结构信息,并保持与前沿科学研究的同步。
为了确保数据库的稳定性和可靠性,CSD数据库中心(CCDC)对数据库进行了严格的维护和更新。这包括数据质量控制、系统升级和性能优化等方面。
CSD数据库作为全球最大的有机小分子晶体结构数据库之一,为科研人员提供了丰富的结构信息资源。通过CSD数据库,研究人员可以方便地获取所需的结构信息,从而推动药物研发、材料科学等领域的发展。随着科学技术的不断进步,CSD数据库将继续发挥重要作用,为全球科研事业贡献力量。