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开发了一种带成像板的蛋白质晶体衍射数据自动采集系统。该系统的工作方式与传统的旋转摄像机方法类似,但处于完全在线模式。暴露于X射线束后,成像板(半径100 mm)旋转,同时读取头扫描整个板,以类似于记录板的方式测量受激发光。在下一个曝光期间,之前拍摄的图像将被并行处理。该系统已经使用肽和蛋白质晶体进行了测试,并被证明是成功的。

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重新讨论了相干X射线布拉格衍射成像的正问题,特别注意了非均匀入射场。一些通常隐含在文献中的近似值在特征示例上进行了量化。

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已开发出新的96-well结晶板,可直接在板内或就地数据的自动快速分析允许检测与结晶大分子结合的配体。

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本文描述了一个吉尼亚粉末衍射图像的数字化程序,该程序可用于光学和激光扫描仪的图像。因此,可以处理来自存储的磷基成像板和银基照相胶片的数据。

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在PETRA III的大分子晶体学光束线P14上,用微米分辨率证明了高能相控X射线显微镜和不透明基质中蛋白质晶体的层析成像。

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在脂质立方相材料中安装的膜蛋白晶体上,比较了X射线衍射和射线照相技术对蛋白质晶体的定位和表征。

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在同步加速器收集数据之前,采集蛋白质晶体并进行冷冻冷却,这可能会损坏脆弱的样品。APS 19-ID上安装的新型平板扫描仪消除了这种操作,并允许高质量的数据采集就地从结晶装置中的晶体中提取,允许使用分子替换和硒SAD相位确定结构。

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本文描述了一种实用的方法从头算从高溶剂含量蛋白质晶体(溶剂含量>70%)收集的衍射数据的相位。与传统的直接方法不同,该方法利用了溶剂平坦度的强大约束,以中等分辨率(2.0–3.5º)和大量原子工作,这是蛋白质结晶学的典型特征。

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提坦丝氨酸激酶结构域的晶体生长得很薄。优化结晶条件、晶体的安装和闪速冷冻,以从同步加速器束线收集合适的X射线数据。

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