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《水晶学报》。
(2012).
F类
68
,
495-500
https://doi.org/10.107/S1744309112009670
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母液中蛋白质晶体的快速高压冷冻
A.伯克哈特
,
M.加热器
,
S.Panneerselvam公司
,
A.瓦格纳
,
A.佐尼
,
C.格莱克纳
,
R.雷默
,
H.霍恩伯格
和
A.会面
蛋白质晶体在210 MPa和77 K的母液中使用高压冷冻进行玻璃化,无需冷冻保护剂或油涂层。
该方法已成功应用于光系统II,它是具有大单位细胞和弱晶体接触的膜蛋白的代表。
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《水晶学报》。
(2024).
D类
80
,
80-92
https://doi.org/10.107/S2059798323010707
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大分子晶体学高压冷冻实验室(HPMX),ESRF大分子晶体束线的辅助工具
P.卡彭蒂尔
,
P.范德林登
和
C.米勒-迪克曼
ESRF的高分子晶体高压冷冻实验室(HPMX)允许制备适用于高分子晶体光束线上X射线衍射数据采集的高分子晶体气体衍生物。
从加压晶体和/或气体衍生结构获得的信息有助于更好地理解结构生物学中的特定问题,例如蛋白质的内部功能结构、气体与大分子的相互作用和反应性以及包括配体结合过程在内的功能结构变化。
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J.应用。
克里斯特。
(2012).
45
,
999-1008
https://doi.org/10.1107/S0021889812034061
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高通量反扩散毛细管结晶和
就地
蛋白质晶体学中的高压冷冻衍射
M.库尔兹
,
B.布拉特曼
,
A.凯奇
,
C.布赖恩
,
P.里尔登
,
U.齐格勒
和
M.G.Gruetter先生
描述了使用一种新的毛细管结晶格式(CrystalHarp)的反扩散结晶。
它允许低温
就地
衍射数据采集,适用于新型高压玻璃化方法,无需添加冷冻保护剂即可进行数据采集。
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《水晶学报》。
(2011).
A类
67
,
113元
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蛋白质晶体的高压冷冻
A.伯克哈特
,
M.加热器
,
A.瓦格纳
,
R.雷默
,
H.霍恩伯格
和
A.会面
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J.应用。
克里斯特。
(2014).
47
,
584-592
https://doi.org/10.107/S1600576714000855
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用于无冷冻保护剂生物晶体高压冷却的高通量系统
P.范德林登
,
F.多比亚斯
,
H.维图
,
U.卡普
,
J.雅各布斯
,
S.Mc斯威尼
,
C.米勒-迪克曼
和
P.卡彭蒂尔
设计了一个用于冷却无防冻剂生物晶体的高压系统,用于同步加速器上的自动数据采集。
该仪器和方法已通过一系列测试样品进行了验证。
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《水晶学报》。
(2017).
D类
73
,
997-1006
https://doi.org/10.107/S2059798317016357
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正常开放
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蛋白质晶体高压冷却的标准化技术
D.Quirnheim Pais公司
,
B.拉赫曼
,
J.科普克
,
C.托莫娃
,
P.维尔辛格
和
Y.蒂尔曼
现已开发出一种蛋白质晶体高压冷却的标准化技术,该技术涵盖了从晶体回收到在同步加速器自动安装样品的所有步骤。
测试了用于样品冷却的宽化学空间。
89%以上的溶液中形成了无定形冰。
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J.应用。
克里斯特。
(2016).
49
,
149-157
https://doi.org/10.1107/S16057615023195
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高压冷冻降低蛋白质晶体晶格无序
Q.黄
,
S.M.格鲁纳
,
C.U.金
,
毛彦宏(Y.Mao)
,
十、吴
和
D.M.E.Szebenyi博士
使用300 MPa以上的压力进行高压冷冻可以减少蛋白质晶体中的无序现象,如非四面体孪晶和高度镶嵌。
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《水晶学报》。
(2013).
D类
69
,
308-312
https://doi.org/10.107/S09074491204543X
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单个高压冷冻病毒晶体的结构测定
A.伯克哈特
,
A.瓦格纳
,
M.加热器
,
R.雷默
,
H.霍恩伯格
,
J.Ren(任正非)
,
E.E.油炸食品
,
D.I.斯图亚特
和
A.会面
高压冷冻可以从单个病毒晶体中收集低温数据,但无法建立标准的低温保护。
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国际癌症研究所
(2015).
2
,
218-229
https://doi.org/10.107/S2052252514025482
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周期性和非周期性晶体的高压晶体学
C.海尼
和
V·S·明科夫
本文讨论了分子晶体结构、含能材料、与地球内部有关的相、压力诱导单向或双向膨胀的材料的高压行为,处理了来自孪晶和假对称晶体的高压数据,
包括不可通约阶段的压力诱导相变以及技术发展。
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《水晶学报》。
(2008).
B类
64
,
476-482
https://doi.org/10.107/S0108768108012779
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3-氨基丙醇分子构象转换的压力冷冻
R.加伊达
和
A.卡特鲁西亚克
3-氨基丙-1-醇分子的构象从蒸汽和液体中的拟环改变为固态中的扩展环,分子内氢键被分子间氢键取代。
在相同的极性单斜结构空间群中,液体在0.1 MPa/284 K和0.13 GPa/296 K下冻结
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