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C.E.布兰切特。
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《水晶学报A》。
(2016).
一个
72
,
第14节
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汉堡EMBL P12光束线的高通量和时间分辨BioSAXS
C.E.布兰切特
,
A.斯皮洛特罗斯
,
F.D.C.威兰
,
M.A.Schroer先生
,
C.M.杰弗里斯
,
M.A.Graewert博士
,
D.弗兰克
,
N.哈吉扎德
,
S.菲德勒
和
D.I.斯维尔贡
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《水晶学报》。
(2017).
一个
73
,
C686型
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PETRA III EMBL BioSAXS光束线P12的状态
C.E.布兰切特
,
M.A.Schroer先生
,
A.余。
格鲁济诺夫
,
A.斯皮洛特罗斯
,
M.A.Graewert博士
,
D.弗兰克
,
N.R.哈吉扎德
,
C.M.杰弗里斯
,
S.菲德勒
和
D.I.斯维尔贡
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《水晶学报》。
(2017).
一个
73
,
1026元
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P12 BioSAXS光束线辐射损伤的研究与缓解
C.E.布兰切特
,
M.A.Schroer先生
,
赛·杰弗里斯
,
A.余。
格鲁济诺夫
,
M.A.Graewert博士
,
N.R.哈吉扎德
和
D.I.斯维尔贡
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J.应用。
克里斯特。
(2012).
45
,
489-495
https://doi.org/10.107/S0021889812013490
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汉堡EMBL的X33光束线处高通量小角度和广角解散射的仪器设置
C.E.布兰切特
,
A.V.Zozulya公司
,
A.G.Kikhney(基克尼)
,
D.弗兰克
,
P.V.科纳雷夫
,
W.尚
,
R.Klaering公司
,
B.罗卜朗
,
C.爱马仕
,
F.西普里亚尼
,
D.I.斯维尔贡
和
M.罗塞尔
介绍了在汉堡EMBL进行大分子溶液的自动化高通量小角度和广角同步辐射X射线散射研究的实验装置。
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J.同步辐射。
(2015).
22
,
461-464
https://doi.org/10.107/S160057751402829X
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一种用于高亮度波荡器光束线散射实验的小型鲁棒有源波束阻挡器
C.E.布兰切特
,
C.爱马仕
,
D.I.斯维尔贡
和
S.菲德勒
使用间接检测方案,开发了一种小型束阻器,以精确测量宽能量范围内的X射线束流,降低电子器件的辐射水平,并显著提高束内寿命。
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J.应用。
克里斯特。
(2015).
48
,
431-443
https://doi.org/10.107/S160057671500254X
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P12光束线生物溶液X射线散射实验的多功能采样环境和自动化(PETRA III,DESY)
C.E.布兰切特
,
A.斯皮洛特罗斯
,
F.施韦默
,
M.A.Graewert博士
,
A.基克尼
,
C.M.杰弗里斯
,
D.弗兰克
,
D.标记
,
R.曾格尔
,
F.西普里亚尼
,
S.菲德勒
,
M.罗塞尔
和
D.I.斯维尔贡
EMBL(DESY,汉堡)高亮度P12同步加速器束线处的生物小角度X射线散射(BioSAXS)集成环境允许进行广泛的溶液散射实验。
自动化硬件和软件系统的设计确保了数据收集和处理的高效、精简和用户友好。
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《水晶学报》。
(2020).
一个
76
,
a183型
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汉堡EMBL高度自动化BioSAXS光束线P12的接入模式
M.格雷厄特
,
C.E.布兰切特
,
M.A.Schroer先生
,
A.格鲁兹诺夫
,
A.基克尼
,
T.W.格雷厄特
,
D.弗兰克
,
C.M.杰弗里斯
和
D.S.斯维尔贡
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《水晶学报》。
(2017).
一个
73
,
C612型
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EMBL P12光束线的高通量时间分辨实验和反常散射
A.格鲁兹诺夫
,
C.E.布兰切特
,
M.A.Schroer先生
,
D.C.F.维兰德
,
A.斯皮洛特罗斯
,
D.弗兰克
,
N.哈吉扎德
,
C.M.杰弗里斯
,
S.菲德勒
,
S.菲利波夫
,
M.罗塞尔
,
G.卡托纳
和
D.I.斯维尔贡
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J.同步辐射。
(2021).
28
,
812-823
https://doi.org/10.107/S1600577521003404
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P12光束线EMBL汉堡异常SAXS:仪器和应用
A.Y.Gruzinov先生
,
M.A.Schroer先生
,
K.马纳拉斯塔斯-坎托斯
,
A.G.Kikhney(基克尼)
,
N.R.哈吉扎德
,
F.舒尔茨
,
D.弗兰克
,
D.I.斯维尔贡
和
C.E.布兰切特
描述了在EMBL(汉堡DESY PETRA III储存环)的P12束线上实现的溶液中生物大分子反常小角度X射线散射的硬件和软件。
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J.同步辐射。
(2015).
22
,
273-279
https://doi.org/10.1107/S16000577515000375
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限制高亮度生物溶液散射的辐射损伤:EMBL P12光束线PETRAIII的实践经验
C.M.杰弗里斯
,
M.A.Graewert博士
,
D.I.斯维尔贡
和
C.E.布兰切特
针对EMBL P12光束线的用户操作,已实施简单有效的策略来抑制基于溶液的生物SAXS研究的辐射损伤影响。
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J.应用。
克里斯特。
(2020).
53
,
1169-1180
https://doi.org/10.107/S1600576720010687
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在赛璐珞中
小角度X射线散射/X射线粉末衍射协同法生长蛋白质晶体
J.M.拉赫·鲁道夫
,
R.Schönherr先生
,
C.M.杰弗里斯
,
C.E.布兰切特
,
J.博格
,
A.S.费雷拉·拉莫斯
,
W.M.Riekehr公司
,
D.-P.Triandafillidis公司
,
A.Valmas公司
,
I.玛吉奥拉基
,
D.斯维尔贡
和
L.重新设计
描述了一种利用高亮度低背景小角度X射线散射和X射线粉末衍射检测昆虫活细胞内生长的蛋白质微晶的快速、灵敏检测方法。
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(2015).
D类
71
,
67-75
https://doi.org/10.107/S1399004714026959
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BioSAXS样品转换器:用于快速可靠高通量X射线溶液散射实验的机器人样品转换器
A.圆形
,
费利萨兹
,
L.福丁格
,
A.戈博
,
J.休特
,
C.维拉德
,
C.E.布兰切特
,
P.佩诺
,
S.McSweeney公司
,
M.罗塞尔
,
D.I.斯维尔贡
和
F.西普里亚尼
开发了一种用于溶液X射线散射实验的机器人换样器,该换样器针对速度和材料用量进行了优化。
该系统目前在三个高亮度欧洲同步加速器站点上常规使用,每个站点每天能够进行数百次测量。
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(2019).
一个
75
,
电子639
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M.A.Schroer先生
,
S.Schewa公司
,
C.E.布兰切特
,
A.余。
格鲁济诺夫
,
T.Zickmantel公司
,
S.菲德勒
,
G.卡托纳
,
M.罗塞尔
和
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J.同步辐射。
(2018).
25
,
1113-1122
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较小的毛细管改善了生物大分子溶液的小角度X射线散射信号和样品消耗
M.A.Schroer先生
,
C.E.布兰切特
,
A.Y.Gruzinov先生
,
M.A.Gräwert先生
,
M.E.Brennich先生
,
N.R.哈吉扎德
,
C.M.杰弗里斯
和
D.I.斯维尔贡
小角度X射线散射仪器的样品曝光室通常使用圆柱形毛细血管,通常选择直径或路径长度来平衡散射和吸收。
这里证明,对于辐射敏感溶液样品,使用直径小于最佳路径长度的毛细管结合连续样品流可以提高给定数量材料的散射信号质量。
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克里斯特。
(2021).
54
,
830-838
https://doi.org/10.107/S1600576721003034
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在bioSAXS光束线P12(PETRA III,DESY)上对铁蛋白和脱铁蛋白进行ASAXS测量
D.C.F.威兰
,
M.A.Schroer先生
,
A.Y.Gruzinov先生
,
C.E.布兰切特
,
C.M.杰弗里斯
和
D.I.斯维尔贡
反常小角度X射线散射(ASAXS)允许人们获得样品中特定原子的空间分布信息,但由于反常效应较弱,将其应用于稀释生物样品具有挑战性。
铁蛋白和钴载去铁蛋白稀溶液在共振X射线附近的ASAXS实验
K
Fe和Co的边缘分别在DESY PETRA III同步加速器EMBL的P12 bioSAXS光束线上进行。
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