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发现226条黄S的引文。

搜索黄,S。世界结晶学家名录

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α-肌动蛋白-2的杆状结构域溶组织内阿米巴对人类阿米巴病的病原体进行结晶,并从液氮中玻璃化的晶体中收集同步辐射衍射数据。

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标题化合物C15H(H)9英国2氯离子2O(运行)2S、 通过溴与2-(2-氯-5-硝基苯并噻唑)的亲电加成反应合成。该分子由苯并噻唑和由1,2-二溴乙烷部分连接的2-氯-5-硝基苯环组成。苯并噻唑和苯环之间的二面角为8.2(9)°。苯并噻唑环是平面的,平均偏差为0.168(7)Ω。Br1-C8和Br2-C9键距分别为1.972(5)和2.007(6)Au。

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标题化合物C18H(H)14氯离子O(运行)2,由2-氯-5-硝基苯甲醛与2-甲基-1-丙烯基苯并咪唑缩合合成,分子由2-氯-5硝基苯和1-(Z轴)-丙烯基苯并咪唑。这两个芳香部分通过乙烯基共轭。两个环之间的二面角为1.4(6)°。丙烯基位于苯并咪唑平面外,二面角为112.9(9)°。

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AML1的DNA结合域在空间群中结晶C类2和研究发现,添加DNA可以提高晶体质量,而不会将DNA并入晶格。晶体衍射到1.7和2.0中的奥数C类2和分别为32。

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牛泛喹啉细胞色素c(c)氧化还原酶以一种新的形式结晶C类2221带有单元-单元参数= 384,b条=118和c(c)= 177 Å.

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标题化合物{[La(C6H(H)42)2(H)2O)4](没有)}n个,由无限阳离子链组成,[La(C6H(H)42)2(H)2O)4]+和良好分离(NO)阴离子。洛杉矶原子由四个异烟酸配体和四个水分子中的四个O原子八配位。围绕La中心的坐标几何可以描述为扭曲的正方形反棱镜。镧原子由两个异烟酸配体的两个羧酸基团桥接而成,沿着c(c)方向。羧酸桥链相互连接通过吡啶基N原子与配位水分子之间的氢键与硝酸根阴离子所在的通道形成三维网络,硝酸根阴离子与阳离子链之间形成分子间氢键。

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《水晶学报》。(2008).A类64,C304-C305号
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在不调用反常色散和重原子导数的情况下,证明了可以使用多光束衍射几何中的立体振荡晶体成像技术直接确定在短时间内从大分子晶体收集的大量反射的相位。

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在尾锚定(TA)膜蛋白的生物合成过程中,其单个C末端跨膜片段插入到ER膜中,以使功能域朝向细胞溶质侧。负责翻译后过程的机制最近才被发现。在酵母中,参与TA蛋白插入的蛋白质包括Get1/Get2、Get3、Get4和Get5。虽然结构信息和该系统大多数组件的单独作用已经定义,但它们之间的相互作用和相互作用仍有待阐明。在这里,我们研究了来自酿酒酵母的Get3和Get4/Get5复合物(Get4/5)之间的相互作用。我们表明,Get3通过静电力主导的界面与Get4/5相互作用。利用等温滴定量热法和小角度X射线散射,我们进一步证明Get3同二聚体与Get4/5络合物的两个副本相互作用,在溶液中形成扩展构象。

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本文详细分析了立体多光束成像技术从四方溶菌酶晶体中采集的多重衍射数据。所提出的方法为大分子晶体的实验相测定提供了一种重建衍射轮廓的实用方法。

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La的结构(硅2O(运行)7)氯离子是从[La222O(运行)6]沿着b条方向,[LaClO]单元位于相邻板材之间。

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4V(V)54O(运行)22具有准二维切夫金云母型结构,由V-V距离为2.794(2)Ω的金红石状钒氧层组成。

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对激光加热基座生长系统中形成的微型熔融区的熔体/空气和熔体/固体界面形状进行了数值研究,并进行了实验验证。

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在标题化合物中,C18H(H)33N个2,中心二酮亚胺体系本质上是平面的。包含亚胺N原子的短分子内氢键形成伪六元环。

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标题化合物[Li(C18H(H)32N个2)]n个是合成该β-二酮亚胺配体金属配合物的一种方便的配体转移试剂。锂由三个N原子配位:两个位于离域NCCCN片段中,一个来自相邻分子中的吡啶基。由于锂与吡啶氮原子的配位作用,晶体结构表现为一维聚合物结构。

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氧化锌钴O(运行)4嵌入氮掺杂碳(ZnO-Co)中的纳米复合材料O(运行)4@通过金属-有机骨架(MOF)的简单碳化和氧化,成功地制备了具有空心十二面体形状的N-C)纳米笼。利用结构特征的优势,制备的ZnO-CoO(运行)4@当用作锂离子电池的阳极材料时,N-C纳米笼显示出增强的电化学性能,其放电容量为2373毫安时−1对于第一个循环,保持能力为1305毫安时−1即使在300次循环后0.1A类−1.

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随着国际科学界的迅速发展,以及用户对明亮X射线的需求不断增加,以方便他们进行富有挑战性的科学实验,新同步加速器设施的建设对于保持台湾国家同步辐射研究中心的全球竞争力至关重要。在与我们的用户进行了多次评估后,在2004年7月举行的受托委员会会议上决定建造台湾光子源(TPS)。这一大规模项目将在NSRRC当前园区建立一个周长518米、电子束能量为3 GeV的新型低发射度同步辐射光源。TPS设计用于强调发射度小、亮度高的电子束,以产生非常明亮的光子束。TPS的优越特性为新的科学机会和实验技术开辟了道路。第一阶段光束线的先进技术包括时间相干X射线衍射、蛋白质微晶照相、亚微米软X射线光谱、相干X射线散射、亚微米X射线衍射,X射线纳米探针和高分辨率非弹性软X射线散射,计划中的七条光束线将瞄准科学前沿。这些光束线涵盖物理、化学、生物和材料科学的各种研究,从软X射线到硬X射线,用于光谱、散射和成像的高级研究。

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