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《水晶学报》。
(2023).
D类
79
,
944-952年
https://doi.org/10.107/S2059798323007027
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接近
一种用户友好的即插即用环状烯烃共聚物基微流控芯片,用于室温、定点串行晶体学
Z.刘
,
K.K.Gu先生
,
M.L.谢尔比
,
D.吉尔比
,
A.Y.吕比莫夫
,
S.鲁西
,
A.E.科恩
,
S.R.纳拉亚纳萨米
,
S.博塔
,
C.库皮茨
,
R.G.谢拉
,
F.波特文
,
A.吉拉迪
,
S.Lisova公司
,
M.A.科尔曼
,
M.弗兰克
和
T.L.Kuhl公司
提出了一种用于固定目标串行晶体学的全聚合物微流控“芯片”的改进设计,该芯片可以很容易地在内部制造,价格低廉,并且可以高度修改,以满足用户对同步加速器和XFEL光源室温串行晶体术的广泛需求。
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IUCrJ大学
(2023).
10
,
678-693
https://doi.org/10.107/S2052252523007595
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用于同步加速器和XFEL串行晶体学的微结构聚合物固定靶
卡里略先生
,
T.梅森
,
A.卡皮克
,
I.马蒂尔
,
M.凯帕
,
K.麦考利
,
J.比尔
和
C.帕德斯特
微结构聚合物芯片是用于同步加速器和X射线自由电子激光器串行晶体学实验的新型聚合物固定靶支架;
这些微结构支持包含精确的孔阵列,允许基于孔对齐的快速数据收集策略。
本文介绍并讨论了芯片的制造工艺,并对理想的晶体加载参数和数据质量进行了分析。
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(2019).
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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
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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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(2017).
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73
,
a88型
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靶上:在XFEL和同步加速器上使用固定靶的串行晶体学进展
D.阿克斯福德
,
D.谢雷尔
和
R.L.欧文
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(2023).
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1343元
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用于同步加速器和XFEL串行晶体学的基于聚合物的微图案固定靶
卡里略先生
,
T.J.梅森
,
J.H.比尔
,
T.R.病房
和
C.帕德斯特
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,
202年
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同步加速器和XFEL串行晶体学用微结构聚合物固定靶(MISP芯片)
卡里略先生
,
T·J·曼森
,
J.H.比尔
和
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(2021).
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,
C294型
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微流控工具在XFEL系列晶体学中减少样品量
A.罗斯
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J.同步辐射。
(2019).
26
,
1820-1825
https://doi.org/10.107/S1600577519009329
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使用声滴喷射减少串行晶体学的样品消耗
B.戴维
,
D.阿克斯福德
,
J.H.比尔
,
A.布特林
,
P.Docker公司
,
A.易卜拉欣
,
G.Leen
,
A.M.奥维尔
,
R.L.欧文
和
P.阿勒
提出了一种利用声点胶有效加载串行晶体学固定目标的新方法。
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(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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(2022).
A类
78
,
e32(电子32)
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同步加速器和XFEL串行晶体学的成功样品制备
J.比尔
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