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二十年来同步辐射源、仪器和方法的发展大大加快了蛋白质晶体学的步伐,通过全球同步辐射“PX站”的连接,现在产生了大量实验确定的蛋白质结构的“基因组水平”。

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FIP是欧洲同步辐射设施(ESRF)的法国CRG光束线,专门用于生物大分子的结晶学,特别强调0.7-1.81º波长范围内的自动多波长异常衍射数据采集。

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ESRF波荡器光束线ID14“Quadriga”专用于单色大分子晶体学。使用两个波荡器和23mm和42毫米周期和16毫米的最小间隙安装在高β截面上,它将提供约13.5keV的高亮度X射线束,以及6.8至40keV之间的宽调谐范围。基于“三驾马车”概念,该光束线有四个同时运行的实验站:三个使用薄金刚石晶体的边站EH1、EH2和EH3,以及一个带有快速扫描双晶单色仪的终端站EH4。EH3站有一个κ-衍射仪和一个离线的80×80大型Weissenberg相机cm有效面积与2048×2048 CCD探测器相结合。在数据采集期间,图像板由位于小屋内的机器人使用盒式系统放置和移除。数据采集后,用离线滚筒扫描仪扫描图像板。EH4站设计用于MAD应用,包括XeK(K)-边缘异常实验,并配备2048伪2θ臂上的×2048 CCD探测器。将提供通用图形用户界面和数据库,涵盖数据收集的所有方面,包括战略优化。给出了光学元件性能的初步结果和初始晶体学结果。

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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采集是最佳的,并且它们产生的衍射图案背景显著降低。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.biostructx-X.eu)申请CD板纳米化试验和束流时间。鼓励印度用户从DBT-Portal申请(http://process.mbu.iisc.ernet.in/BM14/index.jsp)用于光束时间。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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详细描述了ESRF的ID23-1结构生物束线,并描述了束线工作人员和用户社区的自动化硬件和软件环境。

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