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综述了高分子晶体学的现状和可能的未来发展。

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在Pohang光源II上构建了一种新的蛋白质晶体学光束线(BL-11C)。BL-11C光束线允许在机器人样品安装系统下进行常规蛋白质结构测定,并通过同步加速器串行结晶学实验进行室温结构测定。

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这是对化学(CX)和大分子晶体学(MX)界面工作中由于这些姊妹学科之间的文件格式和命名法的差异而面临的机遇和挑战的展望。它利用晶体学中的两个主要数据库,剑桥结构数据库和蛋白质数据库来研究和开发药物和医学成像剂,后者是作者特别感兴趣的。CX和MX之间的跨学科障碍,数据应该公平,指定了可查找、可访问、可互操作和可重用。

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ESRF的高分子晶体高压冷冻实验室(HPMX)允许制备适用于高分子晶体光束线上X射线衍射数据采集的高分子晶体气体衍生物。从加压晶体和/或气体衍生结构获得的信息有助于更好地理解结构生物学中的特定问题,例如蛋白质的内部功能结构、气体与大分子的相互作用和反应性以及包括配体结合过程在内的功能结构变化。

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Agirer在一篇新文章中描述了协作计算项目4(CCP4)的演变等。[(2023).《水晶学报》。D类79,449–461]这应该为中央处理器4套程序。

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本文描述了最近CCP4的倡议和项目,旨在为用户提供利用分布式计算资源的软件和数据服务。

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一种新的蛋白质晶体室温衍射测量技术将玻璃毛细管替换为封装在透明薄壁塑料管中的微加工晶体支架。晶体可以在数据采集管道中快速筛选和消除,并且可以诊断出低温衍射不良的原因。

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提出了一种采用深度学习的全自动晶体定心系统。利用该系统,还开发了一条全自动晶体结构测定管道。

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