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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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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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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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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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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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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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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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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下冻结复写的副本.

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