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发现了Mykhaylyk,V的21条引文。

搜索米哈利克,V。世界结晶学家名录

结果1到20,按名称排序:


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ThcOx是一种氰杆菌氧化酶,其第一个晶体结构已使用S-SAD相位确定为2.65º分辨率。这是钻石光源特意设计的长波束线I23报告的第一个结构。

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《水晶学报》。(2018).一个74,e18(电子18)
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《水晶学报》。(2022).一个78,e803(电子803)
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本文介绍了一种针对大分子晶体学光束线I23(金刚石光源)上采集的层析成像数据开发的自动分割方法,以帮助对超长波长X射线衍射数据进行吸收校正。

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蛋白质晶体温度远程监控系统的概念和实际实现本文介绍了使用显微双锗酸盐闪烁传感器的K。

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使用结晶学对部分占据的异质蛋白质系统进行结构研究是困难的。本文介绍了检测晶体中这些状态的方法。

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《水晶学报》。(2011).一个67,C481-C482型
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《水晶学报》。(2023年)。一个79,143元
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本文介绍了金刚石光源上新型真空长波长MX光束线I23的动机和初步结果。

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金刚石光源的长波长高分子晶体(MX)光束线I23将是第一条用于高分子晶体长波长相位实验的专用光束线。通过利用蛋白质或RNA/DNA分子中硫或磷的微弱反常差异,基于其固有信号的反常衍射方法可以在实验上解决晶体相位问题,而无需用额外的反常散射体标记晶体。此外,反常对比度可用于明确识别生物重要离子,如Ca2+、K+或Cl-。光束线的核心波长范围为1.5至4º,为钻石现有的五条MX光束线套件提供了补充设置。为了最小化吸收效应,包括样品、测角仪和探测器在内的完整光束线将在真空中操作。X射线层析成像装置将集成到实验终端,以确定晶体形状和尺寸,作为分析吸收校正的基础。一个大型弯曲的Pilatus 12M探测器将允许访问高达2太塔的衍射数据=1100°(图1)。样品冷却是通过脉管制冷机通过卡帕测角仪的导电路径实现的。波束线目前正处于建设阶段,预计2014年夏天将有首批用户使用。将讨论真空中长波长大分子晶体学的挑战以及将波长范围扩展到硫和磷的K吸收边缘的机会,并对该项目的现状进行概述。

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大分子晶体学的重点正在转向更具挑战性的靶蛋白,这些靶蛋白通常在更小的尺度上结晶,并且经常安装在不透明或高度折射的材料中。[1,2]因此,必须并行开发X射线束线技术,以适应这种困难的样品。在这张海报中,X射线显微照相术和显微层析术的使用被报道为一种在金刚石光源的大分子晶体学光束线上进行晶体可视化、定位和表征的工具。该技术特别适用于微晶和安装在不透明材料中的晶体,如脂质立方相。X射线衍射光栅扫描可与射线照相术结合使用,以便在衍射数据采集之前在光束线上作出明智的决策。结果表明,全层析测量所需的X射线剂量与衍射网格扫描相似。然而,仅对样品位置和形状估计,可能只需要一些射线投影;因此,在衍射数据采集之前,减少晶体暴露的剂量。[3]

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在脂质立方相材料中安装的膜蛋白晶体上,比较了X射线衍射和射线照相技术对蛋白质晶体的定位和表征。

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