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《水晶学报》。
(2011).
D类
67
,
533-539
https://doi.org/10.107/S090744911011589
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X-CHIP:高通量蛋白质结晶和片上X射线衍射数据采集的集成平台
G.基塞尔曼
,
W.邱
,
V.罗曼诺夫
,
C.M.汤普森
,
R.Lam(兰姆)
,
K.P.巴蒂尔
,
E.F.Pai公司
和
纽约Chirgadze
X-CHIP(X射线晶体学高通量集成平台)是一种新型微芯片,它被开发用于将从结晶到衍射数据收集的结晶管道的多个步骤结合在一个设备上,以简化整个过程。
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《水晶学报》。
(2016).
F类
72
,
313-319
https://doi.org/10.107/S2053230X16004386
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薄膜夹心结晶平台的应用
D.阿克斯福德
,
P.阿勒
,
J.桑切斯·威瑟比
和
J.桑迪
结晶
通过
介绍并讨论了聚合物薄膜的三明治结构。
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IUCrJ大学
(2024).
11
,
7-8
https://doi.org/10.107/S2052252523010953
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一种新的串行电子衍射数据采集方法
B.L.南能加
本文介绍了电子晶体学中串行电子衍射数据采集的一种新方法,利用扫描透射电子显微镜快速获得低辐射剂量的图案。
通过沸石样品证明,这种方法有潜力从纳米晶材料中提供高度自动化和快速的结构。
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J.应用。
克里斯特。
(2013).
46
,
740-745
https://doi.org/10.107/S002188981301008X
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半自动晶体定心的几何方法
就地
X射线衍射数据采集
M.Y.H.Heidari Khajepour先生
,
H.勒布雷特
,
X.凡尔纳
,
P.流氓
和
J.-L.费雷尔
使用电动显微镜和图像处理软件进行目视分析,以测量结晶板中晶体的位置。
晶体仍然处于结晶液滴中,然后可以在光束中快速居中
就地
X射线分析。
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IUCrJ大学
(2016).
三
,
393-401
https://doi.org/10.107/S2052252516016304
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用于研究毫秒时间分辨率结构动力学的多晶体衍射数据采集方法
R.舒伯特
,
S.Kapis公司
,
Y.Gicguel先生
,
G.布伦科夫
,
T.R.施耐德
,
M.海曼
,
C.贝策尔
和
M.Perbandt先生
现场
使用卡普顿夹层组件进行结晶,可以在高亮度同步辐射X射线源下,在室温下以毫秒时间分辨率从多个蛋白质晶体中记录衍射数据。
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《水晶学报》。
(2008).
D类
64
,
189-197
https://doi.org/10.1107/S0907444907060064
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现场
低双折射和X射线透射塑料微通道中蛋白质晶体的X射线分析
J.D.Ng
,
P.J.克拉克
,
R.C.史蒂文斯
和
P.库恩
由廉价的环状烯烃共聚物制成的塑料微通道结晶模板设计已被证明具有低双折射、X射线透射性,并且与限制几何形状的微流控制造兼容。
模型蛋白索姆丁、溶菌酶和细菌视紫红质证明了在新塑料结构中进行反扩散平衡的可行性。
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《水晶学报》。
(2007).
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63
,
590-592
https://doi.org/10.107/S1744309107028102
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DING蛋白的结晶、衍射数据收集和初步晶体学分析
荧光假单胞菌
S.Moniot公司
,
M.埃利亚斯
,
D.金
,
K.斯科特
和
沙布里埃尔
DING蛋白的结晶
P.荧光
已报告。
收集的完整数据集分辨率为1.43º。
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(2007).
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63
,
214-216
https://doi.org/10.107/S1744309107005830
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六方晶体的结晶、衍射数据采集和初步晶体学分析
铜绿假单胞菌
酰胺酶
J.安德拉德
,
A.卡马利
,
M.A.Carrondo先生
和
C.弗雷佐
脂肪族酰胺酶(酰胺酰胺水解酶;酶代码EC3.5.1.4)的晶体
铜绿假单胞菌
在太空小组中获得
P(P)
6
三
22并衍射到1.25°分辨率。
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J.应用。
克里斯特。
(2010).
43
,
1113-1120
https://doi.org/10.107/S0021889810027111
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新型Peltier基冷却装置的设计及其在全氘化酵母焦磷酸酶中子衍射数据采集中的应用
E.Oksanen公司
,
F.多弗涅
,
A.高盛
和
M.Budayova-Spano先生
一种新的珀尔贴冷却装置可以从无机焦磷酸酶的温度敏感晶体中收集中子衍射数据。
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《水晶学报》。
(2021).
F类
77
,
128-133
https://doi.org/10.1107/S20533230X21002399
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还原和酸性条件下裂解多糖单加氧酶中子和X射线衍射数据采集的初步结果
G.C.施罗德
,
W.B.奥德尔
,
P.D.斯瓦茨
和
F.梅勒尔
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粗糙脉孢菌
介绍了低温下抗坏血酸还原条件下和室温下低氢条件下的LPMO9D。
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