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《水晶学报》。
(2017).
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73
,
79-85
https://doi.org/10.107/S2053230X17001029
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的结构
扭脱甲基杆菌
马来酰辅酶A裂解酶:辅酶A底物结合与结构域移位相关
J.M.冈萨雷斯
,
R.马尔蒂·阿尔博纳
,
J.C.-H.陈
和
C.J.Unkefer公司
的结构
M.外部
报道了malyl-CoA裂解酶,以及对调节其酶活性所涉及的结构域运动的详细分析。
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《水晶学报》。
(2018)。
F类
74
,
610-616
https://doi.org/10.107/S2053230X18011809
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底物结合的构象变化由
扭脱甲基杆菌
苹果酸脱氢酶
J.M.冈萨雷斯
,
R.马尔蒂·阿尔博纳
,
J.C.-H.陈
,
B.扫帚-佩尔茨
和
C.J.Unkefer公司
苹果酸脱氢酶(MDH)的晶体结构
扭脱甲基杆菌
,MDH绑定到NAD
+
MDH与草酰乙酸和ADP-核糖发生构象变化,关闭了辅酶和底物结合的活性位点。
在三元络合物中,His284可以在(2S)-苹果酸的形成中贡献一个质子。
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《水晶学报》。
(2005).
D类
61
,
75-79
https://doi.org/10.107/S090744904026964
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正常开放
接近
甲醇脱氢酶的原子分辨结构
扭脱甲基杆菌
P.A.威廉姆斯
,
L.科茨
,
F.穆罕默德
,
R.吉尔
,
P.T.厄斯金
,
A.焦化装置
,
S.P.木材
,
C.安东尼
和
J.B.库珀
甲醇脱氢酶(MDH)的晶体结构
扭脱甲基杆菌
在没有立体化学限制的情况下,以1.2º的分辨率进行了精制。
高分辨率数据已将三环吡咯喹啉醌(PQQ)辅因子环的构象定义为完全平面。
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《水晶学报》。
(1994).
D类
50
,
317-328
https://doi.org/10.107/S090744994000260
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伪天青的精细晶体结构
扭脱甲基杆菌
AM1,1.5º分辨率
井上T
,
Y.Kai先生
,
S.原田
,
北卡赛
,
Y.Ohshiro先生
,
铃木S
,
T.Kohzuma公司
和
J.多巴里
伪天青的晶体结构
扭脱甲基杆菌
AM1已通过分子置换法进行溶解,并在1.5º分辨率下进行精制。
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《水晶学报》。
(2022).
F类
78
,
177-184
https://doi.org/10.107/S2053230X22003612
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接近
的结构
长聚球藻
烯醇化酶揭示了磷酸烯醇丙酮酸结合的关键方面
J.M.冈萨雷斯
,
R.Martí-Arbona公司
,
J.C.-H.陈
和
C.J.Unkefer公司
首次报道了蓝藻烯醇化酶的结构,揭示了八聚体的排列以及关键的底物和金属结合特征。
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《水晶学报》。
(2007).
F类
63
,
120-122
https://doi.org/10.107/S1744309107001078
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DtsR1的结晶和初步晶体学分析,DtsR1是来自
谷氨酸棒杆菌
山田先生
,
夏目漱石
,
T.中松
,
S.Horinouchi公司
,
H.川崎
和
T.森达
DtsR1,乙酰辅酶a羧化酶的羧基转移酶亚单位
C.谷氨酸
结晶,通过分子置换获得相。
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(2024年)。
9
,
x240302像素
https://doi.org/10.107/S241431462400302X
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苯甲酸乙二醇-甲醇单溶剂
R.岛崎
和
M.Sadakiyo先生
测定了一种新的乙锭盐的晶体结构。
两个乙炔阳离子通过π–π相互作用自结合形成二聚体。
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(2019).
4
,
x190289像素
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丁基3-(3,5-二-
第三种
-4-羟基苯甲酸丁酯
J.B.基勒
和
C.H.Görbitz公司
标题化合物是从生物燃料公共汽车发动机的颗粒过滤器中提取的。
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《水晶学报》。
(2014).
F类
70
,
1232-1235
https://doi.org/10.107/S2053230X14015520
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甘蔗土壤元基因组碳水化合物结合模块(CBM_E1)的克隆、纯化、结晶和初步X射线研究
B.M.坎波斯
,
T·M·阿尔瓦雷斯
,
M.V.利伯拉托
,
一、波利卡波夫
,
H.J.吉尔伯特
,
A.C.M.泽里
和
F.M.松鼠
为了鉴定新的碳水化合物结合模块(CBMs),对甘蔗土壤宏基因组文库进行了分析,并鉴定出一个无特征的CBM_E1。
在本研究中,CBM_E1被表达、纯化和结晶,并收集到1.95Å分辨率的X射线衍射数据。
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《水晶学报》。
(2023).
D类
79
,
1010-1017
https://doi.org/10.107/S2059798323008070
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野生型和Val120Thr突变体的结构分析
博伊丁假丝酵母
甲酸脱氢酶的X射线晶体学研究
M.居尔
,
B.尤克塞尔
,
H.Bulut公司
和
H.德米尔奇
本研究介绍了野生型X射线原子晶体结构
博伊丁假丝酵母
北美
+
-依赖性甲酸脱氢酶(
抄送
FDH)及其Val120Thr突变体,揭示了新的氢键并增加了突变体活性部位的稳定性。
这些发现为蛋白质工程提供了有价值的见解,有可能提高蛋白质的效率和电子传递
抄送
FDH用于生物燃料生产和二氧化碳工业化学合成。
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