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《水晶学报》。
(2018).
A类
74
,
e18(电子18)
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用长波X射线衍射解决相位问题
R.杜曼
,
A.瓦格纳
,
K.El Omari公司
和
V.Mykhaylyk公司
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IUCrJ大学
(2023).
10
,
521-543
https://doi.org/10.107/S2052252523006449
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正常开放
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面对阶段问题
W.A.亨德里克森
本文综述了高分子晶体学中的相评价。
它伴随着2023年第26届IUCr大会上的埃瓦尔德奖演讲,向保罗·埃瓦尔德的深远影响致敬。
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《水晶学报》。
(2016).
D类
72
,
430-439
https://doi.org/10.107/S2059798316001078
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正常开放
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真空长波大分子晶体学
A.瓦格纳
,
R.杜曼
,
K·亨德森
和
V.Mykhaylyk公司
介绍了金刚石光源新型真空中长波长MX光束线I23的动机和首次结果。
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《水晶学报》。
(2017).
A类
73
,
140-150
https://doi.org/10.107/S2053273316020386
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一维晶体的相位问题
R.P.米兰
研究了一维晶体的相位问题的性质以及对单个棒状分子成像的影响。
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《水晶学报》。
(2003).
A类
59
,
250-254
https://doi.org/10.107/S010876730300521X
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中子晶体学中的相位问题
H.A.Hauptman公司
和
D.A.兰斯
中子晶体学的相位问题被表述为一个约束全局极小化问题,其解通过一个修正的
摇晃和烘焙
算法(
中子振动烘焙
),利用中子密度函数的特性,它既可以取正值也可以取负值。
应用表明,密度函数的正性不仅不需要解相位问题,而且正性实际上是一个障碍。
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自由电子激光器
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IUCrJ大学
(2020).
7
,
965-975
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X射线自由电子激光器长波本征相位研究进展
K.Nass公司
,
R.Cheng先生
,
L.维拉
,
A.莫扎尼卡
,
S.雷德福德
,
D.Ozerov(D.Ozerov)
,
S.巴苏
,
D.詹姆斯
,
G.克诺普
,
C.西雷利
,
I.马蒂尔
,
C.卡萨迪
,
T.韦纳特
,
P.诺格利
,
P.斯科普捷夫
,
I.乌索夫
,
F.莱昂纳斯基
,
T.耿
,
M.拉帕斯
,
A.S.多雷
,
R.库克
,
S.Nasrollahi Shirazi公司
,
F.德沃科夫斯基
,
M.夏普
,
N.奥列里奇
,
C.杆菌
,
R.波辛克
,
M.O.斯坦梅茨
,
G.谢特勒
,
R.阿贝拉
,
L.帕蒂
,
B.施密特
,
M.Hennig先生
,
J.斯坦弗斯
,
王先生
和
C.J.米尔恩
对当前串行飞秒晶体学相位策略的最新技术进行了重大改进,并进行了量化。
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《水晶学报》。
(2022).
D类
78
,
517-531
https://doi.org/10.107/S2059798322002157
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X射线晶体学相位问题的解决得益于
AlphaFold公司
和
罗斯塔福尔德
模型:案例研究报告
一、芭芭琳·博卡胡
和
M.格雷尔
新的基于人工智能的蛋白质结构建模程序,如
AlphaFold公司
和
罗斯塔福尔德
在科学界引起了极大的热情。
这里的结果表明,这些模型的优良整体质量可以利用X射线衍射解决结构生物学面临的相位问题。
这项研究也证实了这些
生物信息学
模型。
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《水晶学报》。
(1997).
A类
53
,
236-241
https://doi.org/10.107/S0108767396014407
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用原子分辨率X射线全息图解决X射线衍射的相位问题
G.徐
模拟表明,即使没有相位,也可以从已知晶体调制的样品布拉格峰中恢复结构。
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J.应用。
克里斯特。
(2024).
57
,
555-566
https://doi.org/10.1107/S16057624001031
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X射线计算3
:改进的X射线反射率模拟和反问题求解软件
O.V.彭科夫
,
李先生
,
S.米基
,
A.德维岑科
和
I.科皮列茨
这部作品介绍了
X射线计算3
是一个开源软件包,用于模拟X射线反射率(XRR)并根据测量的XRR曲线重建薄膜结构,具有用户友好的界面和改进的拟合能力。
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IUCrJ大学
(2019)。
6
,
第373-386页
https://doi.org/10.107/S2052252519002756
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长波本地SAD阶段化:机遇与挑战
S.巴苏
,
V.奥利埃里克
,
F.莱昂纳斯基
,
N.Matsugaki公司
,
Y.卡瓦诺
,
T.高石
,
C.-Y.黄
,
Y.山田
,
L.维拉
,
N.奥列里奇
,
J.巴斯金
,
J.A.沃伊迪拉
,
O.舱房
,
K.Diederichs公司
,
山本先生
和
王先生
本文介绍了在1.9°波长上使用2.7°波长进行自然单波长反常色散相位调整的优点,并讨论了使用3.3°波长的可能性。
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