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密度修正技术试图通过根据已知的物理性质修正电子密度图的系统误差,来改善同晶替换给出的分辨率较差的电子密度图。通过适当的加权方案,将校正后的图计算出的相位与观测到的模量相结合。提出了一种新的细化策略,将“最佳”映射的观测模和傅里叶系数模视为同构对,已知系统误差的傅里叶变换为“重原子贡献”。假设缺少闭包具有高斯概率定律,并给出了加权方案的基础,如同在真正的单一同构替换中一样。技术在多重同构替换图中的应用大肠杆菌蛋氨酸-tRNA-合成酶产生了显著的改善。

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同晶伪导数技术(IPD)已在Wang–Leslie溶剂压平程序链中实现,该程序链包含在中央对手方清算所4库,在VMS环境下的MicroVAX II上运行。经典的溶剂稳定程序(CSF)和IPD程序已应用于胶原酶的4º,MIR图谱线状低皮病然后将这两个修改后的映射与最初通过分子替换获得的精细模型进行了比较。这两张地图允许沿着螺旋和β线束。然而,与CSF和初始MIR图相反,IPD图中可以分配许多大的侧链,从而可以对原子模型进行重大调整。

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正在开发一种新的密度修改技术——直方图匹配,并取得了令人鼓舞的结果。将其应用于猪2Zn胰岛素的已知结构,将6500个1.9°MIR相从平均误差60°细化到46°。以这些精炼相作为相位扩展至1.5°的起点,最后13000相的平均误差为46°。在相位扩展至最终平均误差40°的过程中,原始1.9°相位继续细化。与已发布的类似计算进行了比较。

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本文综述了高分子晶体学中的相评价。它伴随着2023年埃瓦尔德奖在第26届IUCr大会上的演讲,向保罗·埃瓦尔德的深远影响致敬。

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在实验X射线晶体学图的“经典”迭代密度修改中,基于交叉验证的偏差减少方法提供了更准确的相质量估计,并导致改进的自动模型构建。

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统计密度修正可以利用晶体中的NCS,并且可以包括对完美NCS偏差的估计。

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当前的相位再精细化技术和流外精细化方法之间的协同作用导致了最新技术的巨大进步。

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在经典密度修正计算的框架内,评估了几种用于改进实验阶段的新方法。这些方法已在一个新的计算机程序中实现,鹦鹉.

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匹配贴图是同构差分图的推广,允许计算晶体数据集的弱同构和非同构对之间的差分图。匹配贴图实现为一个简单易用的基于Python的命令行界面。

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