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在建模程序中实现了许多真实空间扭角细化技术,为大分子结构追踪和建模提供了近自动化。

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对数据进行高质量评估的需求促使人们将散粒噪声视为一种数据资源。在这方面,分散指数是一个关键但经常被忽视的指标。当正确理解和仔细使用它时,它会在单色和多色情况下揭示量子的能量。为了实现这一点,以及在适当的时候它的更广泛应用,确定了它的概念起源以及数量和物理界限。研究涉及大量量子的情况,但单个量子低于测量噪声阈值。实际应用极为多样化,因此相关注意事项和如何使用度量在广泛的上下文中显示。

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ESRF的同步加速器穆斯堡尔源进行了优化,以满足每个用户实验的特定需求,允许用户提高能量分辨率或将强度增加一个数量级。

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提出了一种新的算法来自动拟合主链片段与两个锚定残基之间的电子密度。包括该算法在完成初始蛋白质模型中的应用示例。

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在机械活化非辐照和机械活化γ辐照粉末混合物(Ti 64 wt%+Al)的自蔓延高温合成过程中,亚稳相和基本相的形成顺序由以下公式确定:就地同步加速器研究。

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描述了一种模式识别搜索算法,用于解释X射线电子密度图,并构成电子密度图自动解释的初始阶段。

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橡子便利从头算利用原子分辨率数据对蛋白质结构进行定相。提出了动态密度修正和实空间Sayre方程精化方法。

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当测量有计数统计给出的误差时,加权最小二乘法不能正确使用。通常的程序会导致数值的偏差和参数计算方差的误差。最大似然法只需要对最小二乘方程做一点小小的改变,通常认为它具有更理想的估计性质。

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穆斯堡尔谱学与同步辐射(SR)相结合的快速发展,迫切需要研究SR与穆斯堡尔同位素浓度空间调制结构的相互作用,从而揭示这种相互作用中的新效应。本文介绍了在这种介质中穆斯堡尔表面引导模式(MSGM)的理论研究。MSGM类似于周期性介质中众所周知的表面引导电磁波(SGEW)。然而,由于它们与Mössbauer核的共振相互作用,与常规SGEW相比,它们显示出一些质量特性。本文从理论上研究了均匀介质和穆斯堡尔同位素浓度周期性空间调制介质之间平面界面上量子纯核Bragg散射的MSGM。找到了MSGM存在的条件和允许的MSGM光谱区间,以及它们对空间调制周期和Mössbauer同位素介质富集程度的依赖性。结果表明,MSGM频率的允许间隔位于相对于精确Mössbauer共振频率的一侧。它的宽度与穆斯堡尔线宽的数量级相当,并且可以通过调制周期或穆斯堡尔同位素浓度的变化有效地改变。对于靠近MSGM存在区间边界的MSGM频率,MSGM沿界面传播的衰减可能基本上低于相同介质中的常规穆斯堡尔辐射衰减。简要讨论了利用MSGM进行SR Mössbauer滤波的可能性。

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