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蛋白质晶体在可见光的激发下表现出温度依赖性的自荧光。由于温度依赖的生色团稳定,可见光激发的自荧光强度在低温下高出10倍。

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阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)的生物纳米探针(目前位于束线9-ID处,APS-U之后为2-ID处)的显微镜研究重点是应用同步辐射X射线荧光技术获得低温生物样品的微量元素映射,以了解其在关键生物活动中的作用。

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深度学习应用越来越主导着科学的许多领域。本文综述了它们与蛋白质晶体学的相关性及其对蛋白质晶体学的影响。

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本文报道了同步辐射X射线荧光显微镜中图像伪影的存在。这些人工制品可以归因于X射线束的轮廓;为了改进同步辐射X射线荧光成像的定性和定量,提出了两种校正方法。

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在基于光学成像方法的晶体筛选过程中,添加单个光学元件使数据采集时间减少了2.8倍。

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PROXIMA-1基于微流体的楔形序列蛋白质晶体学的实现为就地低样本消耗的数据采集实验。

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在本研究中,透射电子显微镜与同步辐射X射线荧光显微镜的耦合可以提供有关人类THP-1细胞和小鼠主动脉1µm厚切片中铜形貌的新信息。

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2016年CCP4蛋白质-甘氨酸复合物结构研究周末会议记录简介。

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