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J.同步辐射。
(2020年)。
27
,
1095-1102
https://doi.org/10.107/S1600577520008735
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接近
MAX IV实验室系列晶体学的现状和未来机遇
A.希洛瓦
,
H.勒布雷特
,
奥雷利乌斯
,
J·南
,
M.韦林
,
R.科瓦奇
,
S.Ghosh公司
,
C.野生动物园
,
R.J.弗里尔
,
米拉斯
,
Z.Matej公司
,
M.Högbom先生
,
G.布伦丹
,
M.Kloos先生
,
R.L.肖曼
,
B.多克
,
T.厄斯比
,
M.Hákansson先生
,
D.T.洛根
和
U.米勒
本文描述了在瑞典隆德MAX IV实验室的第一条大分子晶体学光束线BioMAX上执行串行同步加速器晶体学的可能性,以及同步加速器X射线晶体学用户程序的案例研究。
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阿克塔·克里斯特。
(2019).
D类
75
,
160-177
https://doi.org/10.107/S2059798318017953
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接近
飞秒晶体学样品传输策略
I.马蒂尔
,
H.M.Müller-Werkmeister先生
和
A.E.科恩
综述了X射线自由电子激光器中大分子晶体样品传输的策略,包括注入法、固定靶法和混合法。
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J.同步辐射。
(2020年)。
27
,
1415-1429
https://doi.org/10.107/S1600577520008723
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接近
BioMAX–MAX IV实验室的第一条高分子晶体学光束线
T.厄斯比
,
科恩伯格
,
R.阿皮奥
,
奥雷利乌斯
,
A.巴兹克
,
A.巴塔莱斯
,
M.Bjelć
,
F.博姆斯滕
,
Y.Cerenius公司
,
R.B.多克
,
M.Eguiraun先生
,
T.埃里克森
,
R.J.弗里尔
,
I.高尔基西安
,
A.总量
,
V.哈格海特
,
F.亨利
,
E.贾古丁
,
B.诺斯克·延森
,
T.杰普森
,
M.Kloos先生
,
J.利登·西蒙
,
利马总经理
,
R.利扎托维奇
,
M.伦丁
,
A.米兰·奥特罗
,
米拉斯
,
J·南
,
A.纳德拉
,
A.罗斯伯格
,
A.希洛瓦
,
R.L.肖曼
,
F.西沃特
,
P.桑德豪斯
,
V.O.塔利博夫
,
H.塔洛内赫
,
J.托内尔
,
M.Thunnissen先生
,
J.昂热
,
C.病房
,
A.冈萨雷斯
和
U.米勒
BioMAX是MAX IV实验室第一个第四代储存环,即3 GeV储存环上的第一个高分子晶体学光束线。
它是一种高度自动化、用户友好的微焦点光束线,为大多数高分子晶体学应用提供了卓越的性能。
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阿克塔·克里斯特。
(2019).
D类
75
,
178-191
https://doi.org/10.107/S205979831801567X
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自由电子激光器和同步加速器串行晶体学的样品交付
M.L.Grünbein先生
和
G.Nass Kovacs公司
综述了同步加速器和X射线自由电子激光器串行样品传输的当前发展和挑战,包括新的兆赫重复频率机器,重点是液体注入和高粘度挤压。
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J.同步辐射。
(2021).
28
,
650-665
https://doi.org/10.107/S1600577520016173
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FMX–国家同步辐射光源II的前沿微聚焦高分子晶体光束线
D.K.施耐德
,
W.Shi先生
,
B.安迪
,
J.雅科西奇
,
Y.Gao高
,
D.K.博加迪
,
S.F.迈尔斯
,
B.马丁斯
,
J.M.斯金纳
,
J.艾岛
,
K.钱
,
H.J.伯恩斯坦
,
E.O.Lazo公司
,
T.兰登
,
J.劳拉
,
G.Shea-McCarthy公司
,
M.伊迪尔
,
L·黄
,
O.丘巴尔
,
R.M.甜
,
L.E.伯曼
,
S.McSweeney公司
和
M.R.Fuchs先生
国家同步加速器光源II 17-ID-2扇区的新型前沿微焦点高分子晶体光束线FMX提供了超亮微焦点光束和灵活的实验站,用于从最具挑战性的晶体中确定结构。
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J.应用。
克里斯特。
(2020年)。
53
,
45至50
https://doi.org/10.107/S1600576719014985
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连续晶体学用毛细管在粘性介质中的稳定样品输送
K.H.Nam公司
介绍了一种串行晶体学的送样方法,该方法使用毛细管和粘性介质。
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IUCrJ大学
(2018).
5
,
574-584
https://doi.org/10.107/S2052252518008369
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X射线自由电子激光兆赫连续晶体学快速送样
M.O.Wiedorn先生
,
S.锥
,
A.J.摩根
,
K.艾耶
,
Y.Gevorkov(耶沃科夫)
,
H.弗莱肯斯坦
,
N.罗斯
,
L.阿德里亚诺
,
R.比恩
,
K.R.贝耶林
,
J.Chen(陈)
,
J.科
,
F.克鲁兹·马佐
,
T.埃克伯格
,
R.格雷塞法
,
M.海曼
,
D.A.霍克
,
J.克诺什卡
,
V.玛丽亚尼
,
R.纳扎里
,
D.Oberthür
,
A.K.萨曼塔
,
R.G.谢拉
,
C.A.斯坦
,
O.叶凡诺夫
,
D.罗姆波提斯
,
J.科雷亚
,
B.厄克
,
R.Treusch公司
,
J.舒尔茨
,
B.G.霍格
,
A.M.加尼亚-卡尔沃
,
P.弗洛姆
,
J.Küpper先生
,
A.V.罗德
,
S.Bajt公司
,
基里安
和
H.N.查普曼
在即将到来的高重复率X射线自由电子激光器上进行连续晶体学实验,样品输送是一个主要挑战。
研究了在汉堡的FLASH设施中使用气动液体射流实现这一目的的可行性。
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阿克塔·克里斯特。
(2024).
D类
80
,
60-79
https://doi.org/10.107/S2059798323011002
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从飞秒到分钟:XFEL和同步加速器的时间分辨大分子晶体学
N.卡拉梅尔
和
A.皇家
本综述概述了同步加速器和XFEL在从飞秒到分钟的时间尺度上进行的时间分辨晶体学的当前状态。
介绍了反应中间态低温捕获的方法、潜在偏差、仪器和示例,并与之进行了比较。
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J.同步辐射。
(2021).
28
,
1210-1215
https://doi.org/10.107/S1600577521004355
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BL-11C Micro MX:浦项光源II用于微米级蛋白质晶体的高通量微焦点大分子晶体学光束线
顾德海
,
C.设备
,
S.-A.黄柏
,
S.-C.哈
,
J.H.金
,
H.金
,
C.-S.Lee
,
I.D.Seo先生
,
Y.D.Yun(Y.D.云)
,
W·李
,
H.Choi先生
,
J.金
,
J.林
,
S.Rah公司
,
J.-S.金
,
J.-O.李
,
Y.-G.金
和
S.-Y.公园
在Pohang光源II上构建了一种新的蛋白质晶体学光束线(BL-11C)。
BL-11C光束线允许在机器人样品安装系统下进行常规蛋白质结构测定,并通过同步加速器串行结晶学实验进行室温结构测定。
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J.同步辐射。
(2022).
29
,
896-907
https://doi.org/10.107/S1600577522002508
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ALBA同步加速器光源的系列大分子晶体学
J.M.马丁·加西亚
,
S.博塔
,
H.胡
,
R.杰尼根
,
A.卡斯特尔维
,
S.Lisova公司
,
F.吉尔
,
B.卡利斯托
,
I.克雷斯波
,
S.Roy-Chowdhury公司
,
A.格里克
,
G.凯塔瓦拉
,
U.Weierstall公司
,
J.斯彭斯
,
P.弗洛姆
,
N.扎茨平
,
D.R.波尔
和
十、卡佩纳
我们报道了在ALBA光束线BL13-XALOC上进行的第一次粘性射流SSX实验。
我们确认,BL13-XALOC的当前能力使我们能够在室温下使用粘性射流从微晶中测定蛋白质结构。
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