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为Lifchitz,A找到了11条引文。

搜索A.利夫奇茨。世界结晶学家名录

结果1至11,按名称排序:


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在用计算机模拟X射线截面地形图时,出现了与摄影图像表示有关的一些问题。电子显微镜中使用的灰度不适用于X射线地形图。我们研究了一种新的灰度,并根据X射线的具体情况调整了强度等级。实验结果和理论结果很一致,但表明在照相底片上进行定量测量可能相当精细。

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一种新的翻译功能T型(t吨)定义,其主峰预计直接给出绝对位置t吨=t吨0未知晶体结构中已知取向的已知分子构型(同构模型)。T型(t吨)结合了所有必需的信息:晶体对称性、模型的分子空间特性和实验数据(观察到的结构因子F类o个)带来更可靠的结果:T型(t吨) =收件人(t吨)/(t吨),其中收件人(t吨)衡量双方达成一致的程度F类o个F类c(c)(t吨),同时(t吨)是测量分子间重叠的函数。收件人通过傅里叶级数展开的可能性和FFT的使用,可以有效地计算这两者。对简单合成结构的理论研究和应用揭示了模糊性和故障[例如Bott&Sarma(1976年)。分子生物学杂志。 106,1037-1046]在使用前面描述的翻译函数时遇到[例如Crowther&Blow(1967年)。《水晶学报》。 23, 544-548]. 应用这种快速翻译函数,在6°分辨率下测定了高温形式的蛋清溶菌酶的晶体结构,并与同晶置换法得到的等效结构进行了比较。

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在简要回顾了晶体傅里叶变换问题之后,从核存储容量和计算时间两个方面比较了三种计算机实现方法:经典方法、简单快速傅里叶转换算法和一种新方法。第一种方法需要太多的操作,特别是对于大分子三维结构,因此计算时间太长,精度较差。另一方面,出色的FFT算法可以以更好的精度节省大量计算时间,但不使用晶体对称性会浪费太多存储容量。第三种方法,使用FFT,但通过一个简单的就地进程,大约将存储容量和计算时间减半。

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晶体学家的主要问题(傅里叶变换模的相位)导致对n个-球体周期性紧密堆积。这种排列的几何特性允许人们通过递归推理确定定义单元的点的坐标的一般表达式的矩阵。因此,通过细胞中存在的假设,很容易推断出唯一超球体的细胞体积和填充率。通过对这些表达式的数值研究,可以指出“矛盾的”这一点n个-球体只填充了基本单元的一个可以忽略不计的体积,并且这个体积随着尺寸的增加而变小n个空间的增加。

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在不对称单元中只有一个分子的一般情况下,在缺乏非晶体学对称性的情况下,可以使用分子置换(MR)技术从密切相关的已知分子模型中求解未知晶体结构。该过程包括两个阶段,以确定(i)模型在晶体中的取向,以及(ii)定向良好模型相对于晶体对称元素的位置。使用最广泛的旋转功能R(右)(θ)[Rossmann&Blow(1962)。《水晶学报》。 15,24-31],对于阶段(i),关联旋转的中心部分U型观测晶体的Patterson函数与所提出模型的计算Patterson功能的关系。模型的Patterson函数的计算是在一个足够大的任意单元中进行的,以防止来自相邻原点的分子内矢量重叠。托林和罗斯曼[《水晶学报》。(1966),21,872-876]提出了选择电池的标准;这个标准实际上是充分的,但不是必要的:在讨论了U型本文表明,对于相同的结果映射,单元的体积通常可以减半,因此计算时间也减半。此外,单元格的大小,即使过小,对MR计算的最终结论的影响也相对较小。

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Agarwal的公式(34)、(37)和(38)[《水晶学报》。(1978). 一个34,791-809]应更改为:

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