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在JAERI JRR-3M的1G-B端口建造了一台新的中子单晶衍射仪(BIX-4)。由于在1G-B接口处另一台生物衍射仪BIX-3和一台高分辨率粉末衍射仪(HRPD)共存,因此需要对单色仪室进行改造。BIX-4的主要架构是基于BIX-3的架构。BIX-4使用弹性完美Si晶体单色器和中子成像板作为BIX-3。此外,还对单色器进行了一些优化,并对之前的BIX-3进行了改进。探测器位置处中子强度的最终增益估计为之前BIX-3的2.5倍。这种更高的性能增加了将中子结晶学应用于生物大分子的机会,因为生物大分子只能产生微弱的反射和/或小晶体。

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综述了优化大分子晶体生长条件的策略和程序。优化的目标是生长出最完美的晶体,并产生最准确和精确的X射线衍射数据。

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X射线和中子晶体学数据已结合在一个联合结构再精细化程序中,该程序是利用现代计算方法的最新进展开发的,包括具有基于梯度优化和模拟退火的交叉验证最大似然目标函数。

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X射线和中子晶体学数据已被结合在一个联合结构细化程序中,该程序是利用现代计算方法的最新进展开发的,包括具有基于梯度的优化和模拟退火的交叉验证最大似然目标函数。

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在这项工作中,开发并测试了一种在飞行中获取蛋白质晶体的方法,然后立即用X射线对其进行探测。所得晶体被证明可用于使用CFEL TapeDrive的串行晶体学,并产生高质量的数据集,有用的分辨率为1.71Å。

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提出了一种模拟对比度变化小角度散射实验的新方法。

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提出了一种模拟对比度变化小角度散射实验的新方法。

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本文描述了使用精确的晶体生长优化的合理策略就地通过透析控制结晶溶液的温度和化学成分,以生成不同下游结构测定方法所需的特定尺寸的晶体。

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洛斯阿拉莫斯国家实验室的蛋白质晶体学站用户设施不仅可以开放访问高性能中子束线,还积极支持和开发蛋白质表达、氘化、纯化、,机器人结晶和合成具有稳定同位素的底物,并提供数据还原和结构精化软件以及综合中子结构分析的帮助。

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洛斯阿拉莫斯国家实验室的蛋白质晶体学站用户设施不仅可以开放访问高性能中子束线,还积极支持和开发蛋白质表达、氘化、纯化、,机器人结晶和合成具有稳定同位素的基底,并为数据还原和结构精细化软件以及全面的中子结构分析提供帮助。

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