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《水晶学报》。
(2010).
D类
66
https://doi.org/10.107/S090744910008796
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实验定相和辐射损伤
E.F.加曼
,
A.R.皮尔逊
和
C.冯海因
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J.应用。
克里斯特。
(2021).
54
,
996-1005
https://doi.org/10.107/S1600576721002454
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舍利希
:实验阶段程序自动化
SHELXC公司
/
D类
/
E类
P.科伦科
,
J.斯特兰斯克
,
T.科瓦尔
,
M.马尔
和
J.多纳莱克
程序
SHELIXIR公司
能够搜索正确的空间群、最佳溶剂含量、高或低分辨率极限,以及
SHELXE公司
程序。
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《水晶学报》。
(2012).
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68
,
1253-1258
https://doi.org/10.107/S090744912024420
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利用锌反常散射的实验定相
S.-S.Cha公司
,
Y.J.An先生
,
C.-S.Jeong
,
M.-K.金
,
S.-G.李
,
K.-H.李
和
B.-H.哦
蛋白质的表面可以带锌离子,并且来自这些锌离子的异常信号可以用于蛋白质的结构测定。
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《水晶学报》。
(2004).
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60
,
1024-1031
https://doi.org/10.107/S090744904006377
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通过重原子的剂量依赖性模型,在存在严重特定位置辐射损伤的情况下进行阶段化
M.Schiltz先生
,
大仲马
,
E.恩尼法尔
,
C.弗伦斯堡
,
W.Paciorek公司
,
C.冯海因
和
G.布里科内
结果表明,在存在严重的特定位置辐射损伤的情况下,使用未合并数据和参数化,实现反常散射体的剂量依赖占用率,可以显著改善SAD/MAD和/或重原子相。
该方案中现在实施了这样的选项
夏普
;
介绍了溴化RNA分子的研究结果。
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J.同步辐射。
(2011).
18
,
374-380
https://doi.org/10.107/S0909049511004092
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硒代蛋氨酸标记蛋白质紫外线损伤的附加相位信息
D.de Sanctis公司
,
P.A.塔克
和
S.Panjikar公司
证明了硒蛋氨酸蛋白晶体的反常散射与紫外线辐射损伤诱导相位化的成功例子。
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《水晶学报》。
(2004).
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60
,
1958-1963
https://doi.org/10.107/S090744904021730
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具有反常散射的辐射损伤诱导定相:子结构解和定相
P.H.Zwart先生
,
S.Banumathi公司
,
M.道特
和
Z.道特
分析了辐射损伤对碘化索马丁晶体的影响。
结果表明,以RIPAS(辐射损伤诱导相位与异常散射)的形式将异常和同构信号结合起来,有利于定位子结构和后续相位。
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J.同步辐射。
(2011).
18
,
782-789
https://doi.org/10.107/S0909049511027920
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辐射损伤揭示了有希望的相互作用位置
C.科赫
,
A.海涅
和
G.克莱布
发现一种溴因辐射损伤而从抑制剂上分离出来,利用以前令人满意的相互作用占据了相邻的自由体积。
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J.同步辐射。
(2023).
30
,
885-894
https://doi.org/10.1107/S16057577523005738
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快速、自动化、连续的能量扫描,用于BioMAX光束线的实验相位调整
I.高尔基西安
,
P.贝尔
,
M.卡塞拉
,
M.Eguiraun先生
,
Á.
弗雷塔斯
,
J.利登·西蒙
,
J·南
,
C.高桥
,
H.塔洛内赫
,
T.厄斯比
和
A.冈萨雷斯
在MAX IV实验室的BioMAX光束线上实施了一种新的连续能量扫描程序。
它比传统的步进扫描程序快大约五倍,并且便于用户利用单波长异常色散和多波长异常色散技术进行实验。
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《水晶学报》。
(2010).
D类
66
,
426-436
https://doi.org/10.107/S090744909040177
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存在辐射损伤时的衍射数据分析
D.博雷克
,
M.辛布罗夫斯基
,
M.马基乌斯
,
W.小调
和
Z.奥特温诺夫斯基
辐射诱导的晶体衍射衰减和形成晶格的大分子的额外特定化学变化是目前获取大分子衍射数据和确定大分子结构的两个主要限制因素。
在辐射引起变化的背景下,讨论了数据处理和定相协议。
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《水晶学报》。
(2018).
D类
74
,
366-378
https://doi.org/10.107/S2059798318001535
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同步辐射连续晶体学研究X射线和UV辐射损伤诱导相位
N.Foos公司
,
C.引诱
,
R.舒伯特
,
A.伯克哈特
,
O.斯文森
,
A.Meents公司
,
H.N.查普曼
和
M.H.Nanao先生
多晶体系列晶体学数据可用于UV和X射线辐射损伤诱导的定相。
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