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开发了一种基于乳液的串行晶体学技术,该技术利用负反馈机制在X射线半透明微流控芯片内的纳米级液滴中生长单晶。从存储在芯片中的一系列室温晶体中一次测量一个晶体的衍射数据,通过合并不同无定向晶体的单衍射帧,将葡萄糖异构酶的结构解为2.1º,从而获得93%的完整数据集。

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开发了一种3D着色、X射线兼容的微流体装置(3D-MiXD),并使用单色串行同步辐射晶体学方法从流动的蛋白质微晶中快速收集高度冗余的衍射数据集。

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这项工作开发、表征和测试了3D打印液滴发生器的涂层程序,还演示了利用X射线自由电子激光器在飞秒连续晶体学中注入样品,以减少这些晶体学应用中浪费的大量样品。

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描述了一种新的结晶系统,它使基于蒸发的微流体结晶技术用于蛋白质结晶成为可能。使用这种方法,可以改善晶体生长,从而比使用标准方法更成功地获得约1mm大小的溶菌酶晶体。

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本文报道了一种用于研究具有重要生物学意义的大分子结构和动力学的室温衍射实验自动化平台。该平台保持了晶体样品的原始质量,并且需要低样品消耗。

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