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闪速冷却蛋白质晶体的退火实验表明,水在熔化阶段被输送到晶体中或从晶体中流出,这取决于环境湿度。冷冻溶剂体积密度的测量表明,在成功退火期间,水的传输调节冷冻溶剂的热收缩,以补偿蛋白质晶格的热收缩。

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晶体的X射线衍射反射剖面大肠杆菌在100 K和室温之间重复循环的β-半乳糖苷酶在两种温度下进行了测量。区域分析显示,冷却引起的晶体损伤随着变暖而在很大程度上恢复,尽管存在不可逆的影响,主要来自辐射暴露。

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平均而言,母液或溶剂及其成分约占大分子晶体的50%。有序和无序的溶剂组分需要在建模和精炼中准确解释,通常具有相当大的复杂性。

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对于几种不同的蛋白质晶体,发现在100K下的气流冷却比在77K下浸入液态硝基中冷却产生更低的镶嵌性。

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随着技术的进步,可用于收集有用X射线衍射数据的晶体体积减少。讨论了可用于检测和研究超过光学分辨率极限的晶体生长的技术以及将晶体成功放入X射线束的方法。

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发现低温溶解热收缩对低温冷却蛋白质和单位细胞的体积和构象有影响。在某些情况下,它的调整可以产生更高质量的衍射数据。

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