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《水晶学报》。
(2016).
F类
72
,
346-355
https://doi.org/10.107/S2053230X16004623
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使用新型、多样且价格合理的96复合物片段库从结晶片段筛选中获得的内毒素肽碎片复合物的结构
F.U.Huschmann先生
,
J.林尼克
,
K.斯巴达
,
尤利恩先生
,
X.王
,
A.梅茨
,
J.希贝尔
,
A.海涅
,
G.克莱布
,
M.S.Weiss先生
和
U.米勒
构建了一个新颖且价格合理的片段库,并将其应用于模型蛋白酶内毒素的晶体碎片筛选实验。
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《水晶学报》。
(2020).
D类
76
,
771-777
https://doi.org/10.107/S20597983200089X
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FragMAX:MAX IV实验室的碎片筛选平台
G.M.A.利马
,
V.O.塔利波夫
,
E.贾古丁
,
C.塞莱
,
M.尼布洛姆
,
W.Knecht公司
,
D.T.洛根
,
T.Sjögren先生
和
U.米勒
FragMAX是MAX IV实验室的大分子晶体学光束线BioMAX的碎片筛选平台。
它通过内部开发的软件在样品制备、数据收集和数据分析过程中为用户提供支持,
FragMAXapp公司
.
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国际癌症研究所
(2014).
1
,
457-469
https://doi.org/10.107/S2052252514018867
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电荷密度研究对药物化学的贡献
B.Dittrich公司
和
C.F.马塔
综述了实验和选定的理论电荷密度研究对药物化学的贡献;
将高分辨率小分子和大分子晶体学的实验方法与理论相结合证明是卓有成效的。
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(2020).
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76
,
40-46
https://doi.org/10.1107/S20533230X19017199
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X射线晶体学筛选抗菌靶点十一烯基焦磷酸合成酶鸡尾酒片段
鲍曼不动杆菌
J.H.索普
,
I.D.墙
,
R.H.辛纳蒙
,
A.N.泰勒
和
R.A.Stavenger公司
鲍曼不动杆菌
十一烯基焦磷酸合成酶是细菌细胞球生物合成的关键酶,通过X射线结构可以结合鸡尾酒筛选文库直接晶体浸泡鉴定的三个片段。
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(2020).
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76
,
400-405
https://doi.org/10.107/S2059798320004660
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高分子X射线晶体学:很快将成为一条少人走的路?
J.H.比尔
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(2020).
7
,
630-638
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结构生物学的数据世界
H.M.伯曼
,
B.瓦拉特
和
C.L.劳森
描述了蛋白质数据库的发展历史以及社区在制定标准和政策方面所起的作用。
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(2017).
F类
73
,
174-183
https://doi.org/10.107/S2053230X17003740
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低温电子显微镜和X射线晶体学:结构生物学和药物发现的补充方法
C.维尼恩·布赖恩
,
Z.李
,
L.Vuillard(维亚尔)
和
J.A.Boutin先生
单粒子低温电子显微镜(cryo-EM)已经获得了`
贵族文学
“在结构生物学中。
技术和计算进步的协同融合使其成为一种可行的方法,用于确定近原子到原子分辨率(~5–2º)的结构。
讨论了低温电子显微镜对药物发现的潜在影响,以及该方法如何提供与大分子复合物功能相关的构象变异信息。
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(2011年)。
A类
67
,
C51-C52
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贫困被忽视疾病的结构生物学和药物化学
G.奥利瓦
,
R.S.费雷拉
,
R.V.C.圭多
,
H.M.佩雷拉
,
R.C.加拉特
和
A.D.安德里科普洛
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(2017).
4
,
291-300
https://doi.org/10.107/S2052252517005115
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接触预测在结构生物学中的应用
F.辛科维奇
,
S.奥夫钦尼科夫
,
D.贝克
和
D.J.里格登
最近的发展允许从多个蛋白质序列比对中提取准确的接触预测。
这篇综述阐明了这些信息可以帮助实验结构生物学家的多种方式。
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(2021).
8
,
335-341
https://doi.org/10.107/S2052252521003948
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新冠肺炎时期的结构生物学:方法和里程碑的观点
M.L.林奇
,
E.H.斯奈尔
和
S.E.J.鲍曼
宣布SARS-CoV-2爆发为大流行一周年,加上PDB 50周年,为观察结构性方法在抗击新冠肺炎中的作用提供了一个独特的机会。
结构生物学界的许多贡献都展现在我们面前。
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