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泽尔沃,C。
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《水晶学报》。
(2002).
D类
58
,
431-440
https://doi.org/10.107/S090744901021709
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以1.6°分辨率精制的铂化十核苷酸双链中有序溶剂分子与实验MAD相的描述
F.成本
,
W.谢泼德
和
C.泽勒
在细化过程中,MAD相与结构因子量级相结合
雷夫马克
一种被铂化的十核苷酸。
他们在确定有序水分子和参与分子间接触的精胺分子的结构方面做出了重大贡献。
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《水晶学报》。
(2002).
D类
58
,
878
https://doi.org/10.107/S090744902005759
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描述以1.6°分辨率精制的铂化十核苷酸双链中有序溶剂分子与实验MAD相。
附录
F.成本
,
W.谢泼德
和
C.泽尔沃
科斯特补遗
等。
[
《水晶学报》。
(2002)D
58
, 431-440
].
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《水晶学报》。
(1999).
D类
55
,
1952年至1954年
https://doi.org/10.107/S090744999011361
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同二聚体形式α的结晶和初步X射线衍射分析
2
HU蛋白的
大肠杆菌
F.成本
,
N.Hervuet公司
,
J.奥伯托
,
C.泽勒
和
B.铸造
α
2
的形式
大肠杆菌
HU蛋白在空间群结晶
我
这两个单体通过一个双重晶体学轴相关联。
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《水晶学报》。
(1966).
20
,
590-592
https://doi.org/10.107/S0365110X6600135X
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LaAlO晶体结构的贡献
三
C.德兰戈
,
G.Tsoucaris公司
等
C.泽勒
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《水晶学报》。
(1974).
一个
30
,
342-353
https://doi.org/10.107/S056773947474000805
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根据Karle-Hauptman行列式确定相位。
二、。
不等式和概率之间的联系
C.德兰戈
,
G.Tsoucaris公司
和
C.泽勒
研究了Karle-Hauptman行列式的概率性质,特别是在假设除一个元素外所有元素都已知的情况下。
在以前的论文中,已经表明与Karle-Hauptman行列式相关的矩阵可以解释为协方差矩阵,并且与一个未知元素相关的概率定律是以回归平面方程给出的期望值为中心的复高斯定律。
这些结果现在扩展到几个结构因素未知的情况。
此外,还讨论了不等式、Sayre-Hughes方程和概率关系之间的联系。
看来,Karle-Hauptman不等式将允许域定义为超椭球体,其中心对应于最可能的一组结构因子相。
给出了选择适用于有效相位测定的行列式时应考虑的因素。
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《水晶学报》。
(2002).
D类
58
,
679-682年
https://doi.org/10.107/S090744902001397
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一种复合物的结晶和初步X射线晶体学研究
乳酸乳球菌
Fpg DNA修复酶和一个含有DNA的碱基位点
K.Pereira de Jésus公司
,
L.塞雷
,
N.Hervuet公司
,
五、布克松铸造
,
C.泽勒
和
B.铸造
Fpg DNA修复酶和含有碱性位点类似物的DNA之间非共价流产复合物结晶的实验策略。
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J.应用。
克里斯特。
(1991年)。
24
,
936-941
https://doi.org/10.107/S0021889891005265
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同晶假导数相位技术的实现及其在胶原酶结构中的应用
E.拉马诺阿拉
,
B.阿诺
和
C.泽勒
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。
经典的溶剂软化程序(CSF)和IPD程序已应用于4个
来自
线状皮下组织
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
股。
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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《水晶学报》。
(2000).
一个
56
,
第81页
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基于L-蛋氨酸连接的甲硫氨酸-tRNA合成酶结构的阅读机制假说
L.塞尔
,
G.威尔登
,
T.Choinowski先生
,
N.Hervuet公司
,
J.L.里斯勒
和
C.泽尔沃
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J.应用。
克里斯特。
(1985).
18
,
436-441
https://doi.org/10.107/S0021889885010676
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与旋转相机有关的一些几何问题。
二、。
强度测量用积分域的尺寸
C.泽勒
和
D.陶宾
光斑积分域的尺寸通常使用一种扩展方案来计算,该方案考虑了入射光束对晶体的斜入射以及衍射光束对薄膜的影响。
由于大细胞导致衍射斑点彼此非常接近,因此有必要准确预测其大小,以避免包含部分相邻斑点和未包含部分待评估斑点。
给出了平行六面体晶体具有两对平行于相机主轴的面时,总光斑尺寸的一般公式。
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(1988).
一个
44
,
485-495
https://doi.org/10.107/S0108767388002326
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同晶赝导数密度修正相细化技术
切·泽尔沃
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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