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圣米迦勒堂历来同格雷家族关系密切,这个家族的多数成员都葬在该堂墓地。最著名的当属第二代格雷伯爵查尔斯·格雷,在他担任英国首相期间通过的1832年改革法令,为代议民主制的发展铺平了道路。不过,相较他的政治业绩,以他命名的格雷伯爵茶实际上更广为人知。
格雷家族的成员有时也为教堂奉献艺术品,比如第三代格雷伯爵夫人玛莉亚·柯普利(Maria Copley, 3rd Countess Grey; 1803–1879)是一名雕塑家,她雕刻的滴水嘴兽装饰在教堂的北外墙上。而教堂祭坛和领洗池后方的画作是第五代伯爵夫人梅贝尔·帕尔默(Mabel Palmer, 5th Countess Grey; 1884–1958)委托绘制的,不过人们对这些画作的评价褒贬不一。
麦可·费雪在其回忆录《For the Time Being: A Memoir》中敍述了他于1945年时同第五代格雷伯爵一家的经历,并提及他们都是高教会派圣公宗信徒。但圣米迦勒堂究竟属于何种派别暂且不得而知。
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* 《Буржуазное государство в эпоху империализма》(1955年)
* 《Агрессивные блоки — угроза миру》(1957年)
* 《Социализм и равенство》(1959年)
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假结结构(pseudoknot)是一类RNA三级结构。假结结构包含至少两个茎环结构。其中,一个茎环结构的茎的一半插入了另一个茎环结构的茎结构中。假结结构最初于1982年在Turnip yellow mosaic virus中发现。假结结构折叠成类似于绳结的三维结构,但却并不是真正的拓扑学的结。
假结结构很难被计算生物学的检测手段查出,因为其对所在环境相当敏感,且具有「重叠的」本质。假结结构的碱基对的嵌入较差,即碱基对与其他的碱基对有一定重叠。这使得通过标准的动态规划方法对RNA序列中可能存在的假结结构的预测变得更加困难。动态规划通过一个递推记分系统来确认配对的茎结构,因而很难测出非嵌入的碱基对。更新的随机上下文无关文法也面临相同的问题。因此,像 Mfold和 Pfold这样的流行的二级结构预测方法并不能预测出目标序列中的假结结构。它们只能确认更稳定的假结结构中的两个茎。
可以通过动态规划的方法确认某些类型的假结结构,但这类方法不够详尽,而且在作为序列长度的函数时与进行与假结无关的算法时测量表现较差。一个困扰许多预测最低的自由能的方法的问题是NP完全。
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