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IUCrJ大学
第10卷
|
第6部分
国际标准编号:2052-2525
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2023年11月号
科学评论
化学
|
CRYSTENG公司
IUCrJ大学
(2023)
10
,
635-637
https://doi.org/10.107/S2052252523008990
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二噻吩基乙烯晶体固体的光活性预测
K·M·哈钦斯
本评论讨论了刺激响应材料的设计,特别是基于光响应的二噻吩基乙烯化合物。
重点介绍了利用理论和晶体结构景观实验相结合预测光活性的最新进展。
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物理学
|
FELS公司
IUCrJ大学
(2023)
10
,
638-641
https://doi.org/10.107/S2052252523009429
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比刀刃更薄:溶液相XFEL实验中的3D绘制液膜喷射技术
M.特雷宾
在这篇评论中,我们探索了在高重复率XFEL上先进的X射线散射和光谱实验中率先实现3D打印薄液膜器件。
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专题评论
物理学
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(2023)
10
,
642-655
https://doi.org/10.107/S2052252523008928
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用飞秒X射线晶体学研究水氧化反应的Kok循环
A.博米克
,
P.S.西蒙
,
I.博加茨
,
侯赛因
,
张先生
,
H.牧田
,
易卜拉欣
,
R.查特吉
,
M.D.Doyle博士
,
M.H.Cheah先生
,
P.切尔内夫
,
F.D.Fuller(富勒)
,
T.弗兰森
,
R.阿隆索·莫里
,
A.S.布鲁斯特
,
N.K.绍特
,
尤·伯格曼
,
H.多贝克
,
A.邹尼
,
J.梅辛格
,
J.科恩
,
V.K.亚昌德拉
和
J.亚诺
光系统II是负责产生大气中几乎所有氧气的酶。
X射线自由电子激光器的室温时间分辨结晶学和光谱测量有助于阐明光系统II水氧化反应中导致两个水分子形成双氧水的事件顺序。
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中子
|
同步加速器
IUCrJ大学
(2023)
10
,
656-661
https://doi.org/10.107/S2052252523009363
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金薄膜激光熔化后液体的出现
I.K.罗宾逊
,
J.P.格里菲斯
,
R.科赫
,
T.A.阿塞法
,
A.F.苏珊娜
,
Y.Cao先生
,
S.Kim(S.金)
,
D.金
,
H.李
,
S.金
,
J.H.李
,
S.-Y.公园
,
一、Eom
,
J.公园
,
D.南
,
S.Kim(S.金)
,
S.H.Chun先生
,
H.Hyun先生
,
K.-S.金
,
陆兆禧(M.Lu)
,
C.歌曲
,
H.金
,
S.J.L.比林
和
E.S.Bozin公司
利用X射线漫反射散射技术研究了飞秒激光诱导多晶金薄膜熔化过程中液相的时间依赖性。
其结构因子和偏对分布函数证实了扩散散射的液体起源。液体分数随13ps的特征上升时间而增加。
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研究论文
物理学
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IUCrJ大学
(2023)
10
,
662-670
https://doi.org/10.107/S2052252523007972
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在X射线自由电子激光器上稳定输送兆赫液体样品的3D涂层薄板射流
P.E.科诺德
,
T.你
,
J.比莱基
,
J.瓦莱里奥
,
M.Kloos先生
,
D.威斯特伐尔
,
A.贝利萨里奥
,
T.Varma Yenupuri公司
,
A.沃尔特
,
J.C.P.科利亚杜
,
F.H.M.库亚
,
R.莱特伦
,
A.圆形
,
佐藤(T.Sato)
,
佩·梅萨罗斯
,
L.Monrroy公司
,
J.穆提西亚
,
S.Bódizs公司
,
T.拉基亚拉
,
A.尼姆里奇
,
R.阿尔瓦雷斯
,
P.亚当斯
,
R.Bean公司
,
T.埃克伯格
,
R.A.基里安
,
A.V.马丁
,
S.Westenhoff公司
和
F.R.N.C.迈亚
在本研究中,在EuXFEL SPB/SFX光束线上演示了液膜喷射样品注入。
与传统的圆柱形液体射流相比,使用了一种3D绘制的气体加速喷嘴设计来产生100 nm以下的薄板射流厚度,从而产生更稳定的散射信号。
发现辐射引发的爆炸不会干扰重复频率接近兆赫的数据采集。
这些结果表明了片状射流在高重复率液体样品注入方面的巨大潜力,以及其在散射和光谱实验中的应用。
阅读文章
化学
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CRYSTENG公司
IUCrJ大学
(2023)
10
,
671-677
https://doi.org/10.107/S2052252523007650
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利用磁影响合成配位聚合物的新途径:合成、晶体结构和荧光性能
L.关
,
Y.Wang(王)
,
H.Jin先生
和
P.尹
基于偶氮多功能芳香配体,合成了五种配位聚合物。
磁场辅助方法对构件的运动和碰撞行为有很大影响,这可能会对具有不同空间群的构件结构产生后续影响。
CCDC参考
:
2210140
;
2210141
;
2210142
;
2210143
;
2210144
;
2210145
;
2210146
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物理学
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IUCrJ大学
(2023)
10
,
678-693
https://doi.org/10.107/S2052252523007595
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用于同步加速器和XFEL串行晶体学的微结构聚合物固定靶
卡里略先生
,
T.梅森
,
A.卡皮克
,
I.马蒂尔
,
M.凯帕
,
K.麦考利
,
J.比尔
和
C.帕德斯特
微结构聚合物芯片是用于同步加速器和X射线自由电子激光器串行晶体学实验的新型聚合物固定靶支架;
这些微结构支架包含精确的孔径阵列,允许基于孔径对准的快速数据收集策略。
本文介绍并讨论了芯片的制造工艺,并对理想的晶体加载参数和数据质量进行了分析。
PDB参考
:
室温下5µm HEWL晶体,8yo
;
室温下10µm HEWL晶体,8pyq
;
室温下25µm HEWL晶体,8pyp
阅读文章
化学
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CRYSTENG公司
IUCrJ大学
(2023)
10
,
694-699
https://doi.org/10.107/S2052252523008060
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二噻吩基乙烯基结晶固体晶体结构景观的基于标量的几何参数化方法的开发
T.B.米切尔
,
十、张
,
R.T.杰罗佐
,
Y.-S.Chen先生
,
S.Wang(王)
和
J.B.本尼迪克特
晶体结构景观(
Z轴
)-1,2-双[2-甲基-5-(吡啶-4-基)噻吩-3-基]-1,2-二苯基乙烯(DTE)是使用计算和实验分子几何相结合的方法测定的。
一本小说
D类
–
D类
开发了一种快速、有效和直观的分析方法,用于可视化晶体景观,评估晶体固体中的构象类型和光活性。
CCDC参考
:
2162285
;
2162286
;
2162287
;
2162288
;
2162289
;
2162290
;
2162291
;
2162292
;
2162293
;
2162294
;
2162295
;
2162296
;
2162297
;
2162298
;
2162299
;
2162300
;
2162301
;
2162302
;
2162303
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物理学
|
FELS公司
IUCrJ大学
(2023)
10
,
700-707
https://doi.org/10.107/S2052252523007935
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用时间分辨共振X射线散射观测超快锗熔化的飞秒轨道动力学
H.李
,
J.Y.安
,
S.H.Chun先生
,
D.H.Cho先生
,
D.宋
,
荣格
,
J.Shin(J Shin)
,
J.黄
,
S.S.哈
,
H.Jang先生
,
B.-G.Cho
,
S.Kim(S.金)
,
J.公园
,
D.南
,
一、Eom
,
J.H.垫片
,
D.Y.Noh先生
,
Y.伊姆
和
C.歌曲
在浦项加速器实验室X射线自由电子激光器上,利用飞秒时间分辨共振X射线散射直接观察了超快熔化中的键合轨道动力学,
并提供了关于键轨道和晶格稳定性之间直接联系的冒烟证据,统一了热-非热反应来解释光诱导相变。
阅读文章
物理学
|
FELS公司
IUCrJ大学
(2023)
10
,
708-719
https://doi.org/10.107/S2052252523008242
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高重复频率X射线自由电子激光器X射线脉冲统计的唯象模型
T.W.客人
,
R.Bean公司
,
R.坎梅林
,
G.范里森
,
A.P.Mancuso先生
和
B.修道院
提出了一种生成X射线自由电子激光(XFEL)辐射统计表示的简单、稳健且计算成本低廉的方法。
阅读文章
化学
|
CRYSTENG公司
IUCrJ大学
(2023)
10
,
720-728
https://doi.org/10.107/S2052252523008163
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多晶体样品的单晶质量数据:大海捞针
J.C.熊
,
N.Terzoudis公司
和
J.K.科克罗夫特
X射线硬件和软件的进步使结晶学发生了革命性的变化:现在可以常规地解决晶体结构的问题
第一
,收集了出版质量数据集
第二
同样的方法现在允许在实验室用铜完成多晶粒结晶学
K(K)
αX射线。
CCDC参考
:
2263896
;
2263897
;
2287266
;
2287267
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中子
|
同步加速器
IUCrJ大学
(2023)
10
,
729-737
https://doi.org/10.107/S2052252523008618
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第四代同步辐射源的JUNGFRAU探测器的千赫兹串行晶体学
F.莱昂纳斯基
,
J.楠
,
Z.Matej公司
,
Q.贝特朗
,
A.福勒
,
I.高尔基西安
,
M.Bjelć
,
M.凯帕
,
H.手套
,
五、铰链
,
T.埃里克森
,
A.Cehovin公司
,
M.Eguiraun先生
,
P.加斯帕罗托
,
A.莫扎尼卡
,
T.韦内特
,
A.冈萨雷斯
,
J.斯坦弗斯
,
王先生
,
T.厄斯比
和
F.德沃科夫斯基
使用JUNGFRAU 4M像素探测器在第四代同步加速器上首次演示了2 kHz时间分辨串行晶体学数据采集。
PDB参考
:
在2kHz下5s,8p1a收集溶菌酶亚群
;
在2kHz,8p1b下采集溶菌酶
;
在1kHz,8p1c条件下收集的溶菌酶
;
在100Hz,8p1d下采集溶菌酶
阅读文章
生物学
|
医学
IUCrJ大学
(2023)
10
,
738-753
https://doi.org/10.107/S2052252523008485
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的结构快照
结核分枝杆菌
烯醇化酶揭示了2PG结合的双模式及其在酶催化中的意义
M.艾哈迈德
,
B.贾
,
S.Bose公司
,
S.蒂瓦里
,
A.德维迪
,
D.卡尔
,
R.帕尔
,
R.马里亚酸酶
,
T.教区
,
J.杰亚坎坦
,
K.R.维诺特库马尔
和
B.K.Biswal(比斯瓦尔)
烯醇化酶对2-磷酸甘油酯可逆转化为磷酸烯醇丙酮酸进行催化。
的结构快照
结核分枝杆菌
烯醇化酶为磷酸烯醇丙酮酸转化为2-磷酸甘油酸的机制提供了关键的见解。
EMDB参考
:
烯醇化酶来自
结核分枝杆菌
,EMD-30988
;
PEP结合烯醇化酶
结核分枝杆菌
,EMD-30989
PDB参考
:
结核分枝杆菌
烯醇化酶,7ckp
;
小梁支原体病
烯醇化酶与2-磷酸甘油酯,7cll复合物
;
结核分枝杆菌
烯醇化酶与交替2-磷酸甘油酯,7clk复合物
;
结核分枝杆菌
烯醇化酶突变体S42A,6l7d
;
结核分枝杆菌
烯醇化酶突变体E163A,7dlr
;
结核分枝杆菌
烯醇化酶突变体E204A与磷酸烯醇丙酮酸,7e4f复合物
;
烯醇化酶的冷冻电镜结构
结核分枝杆菌
,7e4x
;
PEP结合烯醇化酶的冷冻电镜结构
结核分枝杆菌
,第7页第51页
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材料
|
计算
IUCrJ大学
(2023)
10
,
754-765
https://doi.org/10.107/S2052252523008941
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使用单一经验参数的分子间相互作用的可转移量子机械能模型
P.R.斯帕克曼
,
M.A.斯派克曼
和
J.D.盖尔
一种新的分子二聚体相互作用能模型CE-1p精确计算了分子晶体中的分子间相互作用。
对色散和极化的改进处理有助于其优于现有模型,其精度可与仅使用单一拟合参数的先进DFT方法相媲美。
阅读文章
化学
|
CRYSTENG公司
IUCrJ大学
(2023)
10
,
766-771
https://doi.org/10.107/S2052252523009247
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环境条件下白色磷蛋白的一种新的多晶型
R.赫伯斯特·伊尔默
,
X.王
,
L.哈伯斯托克
,
I.科赫内
,
R.奥斯瓦尔德
,
J.贝勒
和
D.秸秆
我们提出δ-P
4
一种新的白色磷脂酶多态性。
它以六倍孪晶的形式结晶,具有细胞尺寸
一
= 18.302 (2),
b条
= 18.302 (2),
c(c)
=空间组中的36.441(3)Au
P(P)
2
1
2
1
2
1
带29 P
4
非对称单元中的四面体。
虽然它们的排列类似于α-P的α-Mn结构
4
,δ-P
4
与α-P不同
4
.
CCDC参考
:
2268211
;
2268212
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T.L.布伦德尔
P.M.科尔曼
S.S.哈斯奈
J.B.黑斯廷斯
R.亨德森
W.A.亨德里克森
B.科比尔卡
J.特雷维拉
M.J.扎沃特科
编辑咨询委员会
:
@IUCrJ推文
关键主题领域
生物学和医学
化学与晶体工程
冷冻电镜
电子晶体学
材料和计算
中子与同步加速器科学与技术
物理学与自由电子激光科学与技术
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