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中子衍射方法可用于提供有关核酸在单晶、纤维和溶液中的结构和行为的新信息。

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极端嗜热细菌,嗜热菌在全氘化培养基中培养。HB8菌株的两步适应嗜热菌使用全氘化培养基。Findling描述的合成介质等。【Findling K.L.,Yoshida T.,Fee J.A.(1984)。生物学杂志。化学。 259,123-125]与ND一起使用4氯为氮源,氘化甘油和琥珀酸为碳源。分批培养(培养物在590 nm处的最大光密度为1.7个光学单位,生物产量约为2 g湿细胞/L)先进行分批培养,然后进行连续培养(在590纳米处的光密度约为9个光学单位)。它可以获得大量的氘化生物材料。选择性氘化核糖核酸组分的方法大肠杆菌没有重组阶段的核糖体被扩展到嗜热菌培养。然而,该方法并没有产生以下结果:大肠杆菌获得了全氘化核糖体和杂交核糖体,其中一个亚基被质子化,另一个亚单位被氘化,并收集了它们的中子散射数据。这些数据有助于根据低分辨率核糖体的四组分模型解释SANS实验,这可能是解释X射线衍射数据的初步模型。

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小角中子散射(SANS)提供了溶液中生物大分子的结构信息,与其他结构生物学技术(包括结晶学、核磁共振和电子显微镜)获得的信息完全互补。与姊妹技术小角度X射线散射相比,SANS可以获得重要异质生物组装体中亚基的特定和个体信息,如多蛋白或蛋白质-RNA/DNA复合物以及溶解的膜蛋白。

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对比度变化最初用于蛋白质晶体学,现已成为小角度散射的常用工具。本文综述了对比度变化的最新发展。

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这个SASSIE对比度计算器是一种新的软件工具,旨在帮助规划蛋白质和核酸复合物上具有对比度变化的小角度中子散射实验。

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重点介绍了小角度X射线和中子散射方面的一些最新进展,以及它们在制造业、能源和气候变化领域的一些硬材料应用。本文与2022年9月在巴西坎皮纳斯举行的第18届小角度散射国际会议(SAS 2022)上提出的工作相关。

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小角度中子散射(SANS)与在线尺寸排阻色谱(SEC)相结合。获得的SEC-SANS与SEC-SAXS结合,用于研究磷脂纳米盘的溶液结构,包括膜蛋白和不包括膜蛋白。

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橡胶硫化过程需要ZnO颗粒来掩盖填料的X射线散射。结果表明,ASAXS允许确定填料结构因子,而这是常规SAXS方法无法获得的。

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设计并制造了一种几何尺寸适合安装在D22仪器上的便携式小角度X射线散射仪器,用于在ILL同时进行小角度X射线和中子散射实验。

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利用小角中子散射(SANS)研究了单嵌段共聚物链和单均聚物链在由二嵌段共聚物和均聚物混合物形成的层状微畴空间中的回转半径的横向和纵向分量以及通过小角度X射线散射(SAXS)获得的微畴结构。使用分子量远小于嵌段共聚物相应链的均聚物,以便均聚物均匀溶解在相应的微区中。SANS结果表明,微畴空间中的均聚物链和嵌段共聚物链在平行于界面的方向上比相应的相同分子量的未扰动聚合物链更容易压缩,在垂直于界面的位置上更容易拉伸。随着均聚物体积分数的增加,层状微畴的厚度增加。发现嵌段共聚物链在均聚物的加入或片层微畴厚度的变化下发生等容仿射变形。

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