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结晶溶液制备过程中的天气参数,包括环境温度、湿度、压力和空气中的颗粒物,都会影响蛋白质结晶。在本研究所研究的参数中,湿度对溶菌酶结晶的影响最大。结果表明,结晶实验准备期间的天气条件应被视为影响蛋白质结晶的潜在因素。

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报道了对蒸汽扩散蛋白质结晶法的改进,称为逐步干燥法。研究发现,这种方法可以显著增强蛋白质的结晶。

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研究了蛋白质溶液浓度的微小变化对溶菌酶结晶成功率的影响,发现蛋白质浓度的微小差异低至0.13%(0.026 mg ml-1在目前的研究中)可能会对溶菌酶的结晶产生重大影响。

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通过使用四种新定义的PEG涂片,提出了另一种PEG采样策略,以增强缩小屏幕中的化学空间,有利于蛋白质结晶。

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建立了结晶过程与谐波振荡之间的类比。根据众所周知的Le Châtelier–Braun原理,结晶系统对其能量状态的变化做出了反应。

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介绍了融合蛋白结晶筛,它集成了96种独特的添加剂组合,并证明了其效率。

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使用不同尺寸的溶菌酶和铁氧还蛋白还原酶晶体在不同波长(1.9、2.7、3.0和3.3Å)下进行衍射实验,以研究对天然SAD相位的影响。

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为了在微重力和单位重力环境中生长生物大分子晶体,开发了一种经济高效的毛细管透析装置(托莱多毛细管盒),以在沉淀剂储层和毛细管溶液之间实现缓慢平衡。分析和半分析模型可以预测扩散控制输运条件下毛细管和储层溶液的沉淀平衡,并与实验结果吻合良好。

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X射线晶体学的大门是大分子晶体的生长。本文试图使研究人员熟悉蛋白质结晶的原理和实践、一些最近的创新,并触及一些剩余的问题。

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