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硫原子是许多蛋白质不可分割的一部分,在多波长法相位测定中,硫原子可能是反常散射的候选者。遇到的主要困难是,从这些原子获得大的反常信号需要约5º的波长,从而导致非常大的吸收效应。使用同步辐射X射线源、真空束管、真空室内的衍射仪、特殊样品架和合适的散射几何结构进行了初步实验。结果令人鼓舞,表明布拉格反射是可以测量的,并且可以观察到它们在吸收边缘周围强度的变化。

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针对毛细管顶部安装法,开发了一种新型的半自动蛋白质晶体安装装置,该装置与长波X射线硫单波长反常衍射相位法相比具有优势。

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在SPring-8的BL27SU光束线上,开发了一种具有针孔或菲涅耳波带片光学系统的光学相干衍射成像(CDI)系统,用于较薄的X射线区域(2-5keV)。在200 nm厚Ta测试图的色谱CDI中,分辨率达到约50 nm,并成功观察到硫聚合物材料。

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精确的异常色散值提供了一种简单可靠的方法来校正每个结构所特有的电子环境的非弹性散射效应。在这里,我们将在有机发光二极管2并讨论其用法和前景。

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作为测试案例,比较了Xe-apocrustacyanin A1的两种相位协议。这个L(左)1-吸收边优化Xe(f)使用2.0Å波长的“”信号产生了高质量的电子密度图,即使单个数据集具有适度的冗余度(7)。

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讨论了在远离吸收边的波长处常规使用单波长反常衍射技术(SAD)作为自动结构测定方法。

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讨论了在远离吸收边的波长处常规使用单波长反常衍射技术(SAD)作为自动结构测定方法。

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S中强度为0.16的第一个预边缘特征K(K)-UO的边缘X射线吸收光谱2(S2P(P)R(右)2) (R(右)=Ph和o(o)-CF公司C类6H(H)4)完全归因于S 1的转变由于U5之间的混合而产生的未占据分子轨道的轨道(f)和S 3第页轨道。

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