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XFEL数据的SAD定相表明,需要根据合并的反射强度进行准确的误差估计。提出了各种处理误差的方法,包括使用非线性最小二乘法细化误差校正项的最佳实践方法。

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SAD实验中有用的异常相关性和异常信号是描述SAD数据集中数据准确性和总信息含量的指标,并表明与解决异常子结构的概率和初始相位的质量有关。

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室温晶体学使研究人员能够解决结构的构象异质性。这里,四种结构在295 K下的自然SAD定相突出了室温衍射实验的优势,包括详细的反常差异图和由电子密度很好支持的交替构象。

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利用模拟数据研究了样品杂质对SFX数据SAD相位的影响。研究发现,少量杂质会严重影响结果,而实验后纯化能够改善结果,使其接近纯样品的结果。

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在同步加速器微衍射光束线上演示了来自尺寸小于10微米的微晶的低能原生SAD相位。

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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;这些微结构支架包含精确的孔径阵列,允许基于孔径对准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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使用不同尺寸的溶菌酶和铁氧还蛋白还原酶晶体在不同波长(1.9、2.7、3.0和3.3°)下进行衍射实验,以研究对天然SAD相位的影响。

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证明了通过天然SAD阶段化成功地解决了完整膜二酰甘油激酶和CRISPR相关核酸内切酶RNA-DNA复合物的结构。这些结构通过组合低剂量多方向多晶体数据收集策略进行了求解。

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Cu公司2+蓝铜蛋白伪天青的离子A.粪便被Zn取代2+利用S和Zn原子的异常信号,SAD对离子和生成的蛋白质进行定相。2+离子靠近其强配体原子平面(His40 Nδ1,Cys78 Sγ和His81 Nδ1)并吸引其轴向配体Met86 Sδ更接近。

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