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发现了Zelwer,C的10条引文。

搜索泽尔沃,C。世界结晶学家名录

结果1到10,按名称排序:


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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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α2的形式大肠杆菌HU蛋白在空间群结晶这两个单体通过一个双重晶体学轴相关联。

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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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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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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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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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