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摘要:
X射线晶体学技术目前仍然是解析生物大分子结构的最主要手段,获得尺寸足够大的大分子晶体仍然是晶体学技术的难点.小晶体相对于大晶体较容易获得,而且晶格堆积较好,但小晶体容易受到辐射损伤,即使在低温下进行数据采集也很难从一颗晶体获得完整的结构信息.利用激光光刻技术制作用于多颗晶体上样的芯片,实现高通量的多颗晶体衍射数据收集,将多套数据进行合并,获得无明显辐射损伤的生物大分子结构信息.石英芯片背景散射低,上样效率高.基于芯片的晶体上样技术为晶体学研究者提供了一种利用微聚焦光束线站进行小晶体衍射数据收集并获得无明显辐射损伤高质量衍射数据的高效手段.
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文献信息
篇名 基于芯片技术的生物大分子晶体高效数据采集
来源期刊 核技术 学科 工学
关键词 X射线晶体学 高通量的上样方法 辐射损伤 芯片
年,卷(期) 2019,(6) 所属期刊栏目 同步辐射技术及应用
研究方向 页码范围 1-6
页数 6页 分类号 TL99
字数 语种 中文
DOI 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.060101
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研究主题发展历程
节点文献
X射线晶体学
高通量的上样方法
辐射损伤
芯片
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
核技术
月刊
0253-3219
31-1342/TL
大16开
上海市800-204信箱
4-243
1978
chi
出版文献量(篇)
4560
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14
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