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搜索A.哈杜鲁什。世界结晶学家名录

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欧洲同步辐射设施(ESRF,法国格勒诺布尔)的弯曲磁铁束线14(BM14)致力于高分子晶体学(MX)。该实验站专门设计用于使用单波长或多波长异常衍射(SAD或MAD)方法(www.bm14.eu)生成MX衍射数据。从1994年到2000年,BM14作为ESRF公共波束线运行。然后,从2001年到2009年,该光束线被收购,并作为英国医学研究委员会合作研究小组的光束线运营。自2010年以来,它现在支持由ESRF、EMBL Grenoble Outstation和印度生物技术部之间的联盟运营的ESRF波束线,以造福欧洲和印度MX社区。2011年和2012年期间,光束线光学设备的柜子进行了全面升级(因此,新的名称为BM14-2)。因此,升级使光束亮度增加了四倍,同时平均曝光时间也相应减少(今天约为5秒,而BM14为20秒),从而使光束线筛选能力和科学生产力大幅提高。此外,除了新的光学元件外,新的沟道切割晶体还配备了第二个晶体推进器,以抑制高能谐波。后一种装置对硫-SAD实验的成功率至关重要,因为它能非常有效地“净化”低能束的光谱纯度。我们将从数据质量和相位功率方面说明抑制谐波的好处,这对于S-SAD实验至关重要。我们还将明确我们的多kappa定向方法,以增强多重性并优化缩放协议,这对这些非常低的异常信号实验的成功率也非常重要。注意事项:欧洲用户可以通过Biostruct-X European计划(www.biosstruct-X.eu)申请直接访问光束线。鼓励印度用户从http://process.mbu.iisc.ernet.in/BM14/index.jsp

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BM14是1995年ESRF首次投入使用的专用高分子晶体学(MX)束线。该实验站专门设计用于使用单/多波长异常衍射(SAD/MAD)方法生成MX衍射数据(www.bm14.eu)。目前,光束线由ESRF、EMBL-Grenoble和印度生物技术部(DBT)之间的联合体运营。最近,光束线光学元件进行了全面升级(因此采用了新名称BM14-2)。随着平均曝光时间的减少,光束亮度增加了四倍(今天约为5秒,而之前约为20秒),从而大大提高了筛选能力。升级包括配备第二个晶体推进器的新型通道切割晶体,以抑制高能谐波。后者对硫-SAD实验的成功率至关重要。特殊的测角头安装在微衍射仪(MD2)测角仪上,该测角仪能够处理CrystalDirect(CD)纳米晶板[1],以便任何结晶撞击都可以暴露在光束中。板的特性对于现场数据收集是最佳的,并且它们产生具有显著减少的背景的衍射图案。还安装了一个新设计的脱水-低温喷嘴-冷凝器装置,以避免实验之间的停机时间(如现场筛选、湿度控制装置(HC1)、标准低温数据采集)。欧洲用户可以通过Biostruct-X计划(www.Biostruct-X.eu)申请访问CD板纳米晶体化试验和波束时间。鼓励印度用户从DBT-Portal申请(http://process.mbu.iisc.ernet.in/BM14/index.jsp)用于波束时间。光学柜的翻新和实验柜中新型设备的实施为在室温下收集数据开辟了前景,这对MX用户来说非常重要。

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