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(2016).
1
,
161481像素
https://doi.org/10.107/S2414314616014814
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接近
高氯酸组胺
U.Okeke公司
,
Y.Gultneh先生
,
J·P·贾辛斯基
和
R.J.布彻
组胺指示的高氯酸盐在单斜空间群中结晶
P(P)
2
1
/
c(c)
不对称单元中有两个公式单元。
其中一个组氨酸指示紊乱,四个高氯酸阴离子中的两个紊乱。
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《水晶学报》。
(2003).
C类
59
,
o150-o152号
https://doi.org/10.107/S0108270103002580
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八质子化地穴中的高氯酸盐
V.麦基
和
G.G.摩根
标题化合物1,4,8,11,14,18,23,27-octaaza-6,16,25(2,6)-tripyridinabicyclo[9.9.9]noracosphane(8+)ochaperochlate pen水合物,C
33
H(H)
59
N个
11
8+
·8氯
4
-
·5小时
2
O、 是一种八质子化地穴中的盐,其中一个吡啶基团和桥头叔胺未经调质。
地穴的中央空腔没有被占据,尽管高氯酸盐离子在地穴臂之间形成的裂缝中氢键结合。
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《水晶学报》。
(2022).
B类
78
,
876-883
https://doi.org/10.107/S2052520622010204
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1的制备和晶体表征
H(H)
-四唑/NaClO
4
高能共晶体
井上K
,
松本S.Matsumoto
和
熊崎先生
新型含能共晶体1的合成及晶体学表征
H(H)
-四唑/NaClO
4
显示了。
光谱分析的结果显示出峰值偏移,表明由于共结晶作用,键长和角度发生了结构变化。
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(2022).
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78
,
550-553
https://doi.org/10.107/S2056989022004467
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贝奥胱氨酸的晶体结构
M.奈姆
,
A.M.舍伍德
,
A.R.Chadeayne公司
,
J.A.戈伦
和
D.R.Manke先生
首次报道了神奇蘑菇天然产物贝奥胱氨酸的晶体结构。
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《水晶学报》。
(2022).
E类
78
,
365-368
https://doi.org/10.1107/S056989022002559
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血清素的晶体结构
M.奈姆
,
A.R.查迪恩
,
J.A.戈伦
和
D.R.Manke先生
首次报道了无处不在的神经递质血清素自由基的晶体结构。
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(2023).
8
,
x231065像素
https://doi.org/10.107/S2414314623010659
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AlFe的晶体结构
0.95
刘彦(Y.Liu)
,
H.刘
,
C.风扇
,
W.垃圾桶
和
L.张
三缺铁B2型AlFe
1 – δ
合成了相,报道了δ=0.05时单晶X射线衍射测量得到的精确晶体结构。
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(2024).
11
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涨落散射晶体结构
P.亚当斯
,
T.L.油脂
和
A.V.马丁
波动X射线散射测量衍射实验中散射X射线的相关性。
这里,使用迭代算法从波动X射线散射相关中恢复布拉格峰值强度。
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(2023).
F类
79
,
105-110
https://doi.org/10.107/S2053230X23002583
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工程内切酶mtEC340M的晶体结构
J.-M.王
,
S.-H.Seok公司
,
W.-S.Yoon公司
,
J.-H.金
和
M.-D.Seo先生
工程内切酶mtEC340M的晶体结构以2.4º的分辨率测定。
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(2023).
F类
79
,
200-207
https://doi.org/10.107/S2053230X23005721
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Prp16与ADP配合物的晶体结构
T.B.加伯斯
,
M.恩德斯
,
P.诺依曼
和
R.菲克纳
Prp16是一种前体mRNA剪接所需的DEAH-box ATP酶。Prp16-ADP复合物的X射线晶体结构以1.9º的分辨率测定。
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《水晶学报》。
(2024).
E类
80
,
22-24
https://doi.org/10.107/S2056989023010411
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联苯-4,4′-二磺酸二锂二水合物的晶体结构
熊谷宏
,
S.卡瓦塔
和
N.小原
标题化合物的不对称单元由锂离子、一半二苯基-4,4-二磺酸配体和水分子组成。
锂离子具有四坐标四面体几何结构,具有三个Bph(SO)氧原子
三
−
)
2
配体和水分子。
四面体LiO
4
由联苯部分相互连接的单元形成平行于(100)的层结构。
这些层通过氢键相互作用进一步连接,形成三维网络。
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