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搜索结果结晶学杂志在线

发现23处针对Vernede,X的引文。

搜索韦内德,X。世界结晶学家名录

结果1到20,按名称排序:


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描述了一种显微分光光度计,它可以在吸收和荧光模式下探测蛋白质晶体。这一结果突出了荧光显微分光光度法对结构酶学和蛋白质动力学未来研究的兴趣。

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《水晶学报》。(2002).A类58,c27号机组
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R-藻红蛋白的晶体结构已在R(右)使用来自孪晶的3空间群SHELX公司97.2.2Å分辨率的精细模型显示出良好的立体化学;这些数据也支持在R-PE的中央通道中存在连接蛋白螺旋段的提议。

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基于6轴机械臂的蛋白质晶体学自动化系统的开发目前正在迅速扩展。从2000年在束线FIP-BM30A(ESRF)上完成的开创性工作到目前的发展,基于机器人的系统极大地改变了结晶学实验策略。它们为新策略提供了可能性,为实验设置提供了高度灵活性,并使自动化和远程控制变得更加容易。基于我们目前的开发,名为G-Rob的机器人化平台是一种用于光束线和实验室的完全集成、多用途自动化和远程控制衍射仪。G-Rob集成了几个功能:经典样本变换器;用于冷冻样品或毛细血管的测角仪[1],包括从储存杜瓦瓶中转移冷冻样品;结晶板和微芯片上原位筛选和数据采集的结晶托盘处理[2];粉末衍射;光束监测;在线晶体荧光/吸收;晶体收获;等。由于它的换刀器,机器人手臂可以自动从一个应用程序转到另一个。G-Rob可以轻松升级新功能。目前,晶体学界可以使用同步加速器(ESRF、LNLS、BNL)或实验室内部系统(EPFL、CBS)的几个G-Rob系统。使用G-Rob获得的最新结果包括:(i)室温下自动结构解析,用于蛋白质动态分析;(ii)基于片段的药物设计策略的自动结构筛选。新功能也在开发中,例如遥控自动化晶体采集[3]。机器人对单个晶体的操作填补了晶体学管道完全远程、未来完全自动化操作的空白。

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《水晶学报A》。(2016).A类72,第187-s188页
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一个六轴机械臂配备了一个微型开沟器,用于从结晶液中提取蛋白质晶体。采集后,机器人将样本插入X射线束,以直接采集数据。

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使用电动显微镜和图像处理软件进行目视分析,以测量结晶板中晶体的位置。晶体仍然处于结晶液滴中,然后可以在光束中快速居中就地X射线分析。

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《水晶学报》。(2007).A类63,第116-s117节
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ESRF的FIP-BM30A束线上已开发出升级版的样本转换器CATS(低温自动传输系统)。该系统能够管理存储在任何类型冰球中的任何样品标准

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描述了ESRF“Cryobench”实验室的改进型显微分光光度计,并报告了适用于晶体或纳米级溶液样品的荧光寿命测量系统的实现。

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