X射線晶體學的多重同晶置換(MIR)概念
把對X射線散射能力大的重金屬原子作為標識原子。這種置換入重原子的大分子應與無重原子時的原晶體有相同的晶胞參數和空間群,且絕大多數原子的位置相同,故稱同晶置換。從這些含重原子晶體的衍射數據,利用基于派特遜法的方法可解出重原子的位置,據此算出其結構因子和相角,進而利用相角關系計算出沒有重原子的原晶體的相角,解出結構。經常使用不只一種重原子進行置換,以得幾種同晶置換衍生物, 稱多對同晶置換法。......閱讀全文
X射線晶體學的多重同晶置換(MIR)概念
把對X射線散射能力大的重金屬原子作為標識原子。這種置換入重原子的大分子應與無重原子時的原晶體有相同的晶胞參數和空間群,且絕大多數原子的位置相同,故稱同晶置換。從這些含重原子晶體的衍射數據,利用基于派特遜法的方法可解出重原子的位置,據此算出其結構因子和相角,進而利用相角關系計算出沒有重原子的原晶體的相
多重同晶置換的原理和方法特點
中文名稱多重同晶置換英文名稱multiple isomorphous replacement;MIR定 義在蛋白質的X射線衍射研究中,為解決衍射相問題,將多個具有同晶性質而不改變蛋白質構象的重原子引入蛋白質,比較引入重原子前后的衍射圖,即能從多個相角所測的數據解釋衍射圖。應用學科生物化學與分子生物
關于X射線單晶體衍射儀的同晶置換法介紹
這種方法是設法把對X射線散射能力大的重金屬原子,如Hg,Pb,Se等引入生物分子中,作為標識原子。這種置換入重原子的大分子應與無重原子時的原晶體有相同的晶胞參數和空間群,且絕大多數原子的位置相同,故稱同晶置換。從這些含重原子晶體的衍射數據,利用基于派特遜法的方法可解出重原子的位置,據此算出其結構
多重同晶置換和多波長反常散射兩種方法的差異
兩者的相同點:都是利用重原子的特性來解決相角問題。兩者的差別:MAD是基于MIR的基礎之上的,采用多種波長完備所需的信息。
X射線晶體學的多波長反常散射(MAD)概念
晶體衍射中有一條弗里德耳定律, 就是說不論晶體中是否存在對稱中心,在晶體衍射中總存在著對稱中心,也即有FHKL=FHKL。但是當使用的X射線波長與待測樣品中某一元素的吸收邊靠近時,就不遵從上述定律,也即FHKL≠FHKL。這是由電子的反常散射造成的, 利用這一現象可以解決待測物的相角問題。?一般,
X射線晶體學的研究步驟
①蛋白或DNA樣品純化②結晶③衍射、數據收集④確定蛋白結構衍射數據→數據處理→相位解析→建模→模型修正→模型檢驗⑤理解結構與功能的相互關系
X射線晶體學的原理和方法
原理:蛋白質晶體內部結構為三維空間周期、有序、重復排列,要求每個結晶重復單位(分子或其復合體)的化學組成與分子構象是均一的。方法:為了獲得可供衍射的單晶,就需要將純化后的生物樣品進行晶體生長。晶體生長的方法有很多,如氣相擴散法、液相擴散法、溫度漸變法、真空升華法、對流法等等,而目前應用最廣泛的晶體生
X射線晶體學的研究對象和目的
X射線晶體學是一門利用X射線來研究晶體中原子排列的學科。更準確地說,利用電子對X射線的散射作用,X射線晶體學可以獲得晶體中電子密度的分布情況,再從中分析獲得原子的位置信息,即晶體結構。對很多余結構相關的問題如整體折疊、配體或底物結合、作用的原子具體信息提供可靠的答案。運用X射線晶體學可以了解大分子如
x射線測厚儀概念
X射線測厚儀工作原理、結構特性:? X射線測厚儀利用X射線穿透被測材料時,X射線的強度的變化與材料的厚度相關的特性,從而測定材料的厚度,是一種非接觸式的動態計量儀器。它以PLC和工業計算機為核心,采集計算數據并輸出目標偏差值給軋機厚度控制系統,已達到要求的軋制厚度. ? 適用范圍:生產鋁板、銅板
X射線粉晶衍射儀(XRD)
1.儀器設備簡介【儀器名稱】X射線衍射儀【生產公司】德國Bruker AXS D8-Focus【儀器型號】D8-FOCUS【測試條件】CuKα射線,Ni濾波,40kV,40mA,LynxEye192位陣列探測器,掃描步長0.01°2θ,掃描速度每步0.05秒,λ= ? ? ? ?1.5405
X射線晶體學揭示代謝調控新機制
來自普渡大學、霍華德休斯醫學研究所的研究人員,運用X射線晶體學方法,揭示了大腸桿菌抑制麥芽糖轉運蛋白攝入麥芽糖的機制,相關論文公布在6月16日的《自然》(Nature)雜志上。 領導這一研究的是普渡大學生物學系陳覺(Jue Chen)教授,其早年畢業于上海同濟大學,2002年受聘于普渡
x射線粉晶衍射儀的工作原理
x射線粉晶衍射儀主要應用在晶體材料的物相(包括元素、化合物、固溶體)分析,材料的晶格計算,殘余應力等方面。主要原理是依據布拉格方程,利用已知波長的X射線照射在樣品表面,獲得圖譜,從而得到所要信息。樣品可以是塊狀也可以是粉末狀
X-射線顯微鏡的概念
X 射線顯微鏡是X 射線成像術的一種,也是顯微成像技術,即將微觀的、肉眼無法分辨看出的結構、圖形放大成像以便觀察研究的器械。X 射線成像的襯度原理、設備的構造與主要組成部件( 如X射線源、探測器等),但主要是從宏觀物體的成像( 如人體器管的醫學成像、機械制品的缺陷探傷、機場車站的安全檢查等) 出發的
X射線熒光光譜的概念
X射線熒光光譜(XRF):X射線熒光光譜按 分 離 特 征 譜 線 的 方 法 分 為 波 長 色 散 型(WD-XRF)和 能 量 色 散 型(ED-XRF)兩種。WD-XRF與ED-XRF的區別在于前者是用分光晶體將熒光光束進行色散,而后者則是借助高分辨率敏感半導體檢測器與多道分析器將所得信號按
粉晶X射線衍射定性相分析
11.3.2.1 粉晶X射線定性相分析的基本原理和方法粉晶X射線定性相分析(物相鑒定)是指用X射線粉晶衍射數據對樣品中存在的物相(而不是化學成分)進行鑒別。其理論根據是:任何一種結晶物質都具有特定的晶體結構,在一定波長的X射線照射下,每種晶體物質都有自己特有的衍射花樣,即衍射譜線,不可能存在衍射花樣
小角X射線散射技術測定非晶合金的介紹
非晶合金也稱金屬玻璃,它是急冷得到的亞穩定合金,在加熱過程中會產生一系列的轉變,逐漸由亞穩態轉變到穩定態。在這個過程中會發生相分離以及晶化過程。已有許多學者利用小角X射線散射技術來研究非晶合金中的這些轉變。 用原位小角X 射線散射研究了塊體非晶合金Zr55Cu30Al10Ni5的退火行為。研究
置換反應的概念
置換反應是單質與化合物反應生成另外的單質和化合物的化學反應,是化學中四大基本反應類型之一,包括金屬與金屬鹽的反應,金屬與酸的反應等。它是一種單質與一種化合物作用,生成另一種單質與另一種化合物的反應。氧化還原反應不一定為置換反應,置換反應一定為氧化還原反應。
激發X射線熒光分析法的概念
當α 、β、γ或X射線作用于樣品時,由于庫侖散射,軌道電子吸收其部分動能,使原子處于激發狀態。由激發態返回基態時發射特征X射線,根據此特征X射線的能量和強度來分析元素的種類和含量。其靈敏度很高,用途很廣。
用X射線能譜(TEM)分析晶界偏析的方法
本文利用EM400T透射電子顯微鏡和EDAX9100能譜儀研究微量元素在晶界的偏聚。通過本文采用的電子束直徑小到40A的微探針,低背底樣品臺,沿晶界拉長束斑,分段積分等措施,明顯地提高了分析靈敏度。用這種方法測量了含磷820ppm的Si-Mn高強度鋼和含鎂94ppm的GH169高溫合金中P和Mg的晶
X-射線晶體學與冷凍電鏡在結構生物學上如何互補?
小劉同學的故事好感慨的題目,基本上就是小劉同學大學生活的變遷2012年,小劉同學剛剛結束了高考。滿懷對生命科學的憧憬,心想,二十一世紀是生命科學的世紀。他現在也這樣覺得。于是背上小小的行囊,告別了家鄉和爹娘;只身來到了帝都,前去某知名985高校學一門手藝。希望能功成名就,回老家蓋房子,娶媳婦。小劉同
X射線粉末衍射儀的概念和作用
XRD即X射線衍射,通常應用于晶體結構的分析。X射線是一種電磁波,入射到晶體時在晶體中產生周期性變化的電磁場。引起原子中的電子和原子核振動,因原子核的質量很大振動忽略不計。振動著的電子是次生X射線的波源,其波長、周相與入射光相同。基于晶體結構的周期性,晶體中各個電子的散射波相互干涉相互疊加,稱之為衍
X射線單晶體衍射儀的反常散射法介紹
晶體衍射中有一條弗里德耳定律,就是說不論晶體中是否存在對稱中心,在晶體衍射中總存在著對稱中心,也即有FHKL=FHKL。但是當使用的X射線波長與待測樣品中某一元素的吸收邊靠近時,就不遵從上述定律,也即FHKL≠FHKL。這是由電子的反常散射造成的,利用這一現象可以解決待測物的相角問題。一般,這一
通過X射線晶體學確定甜葉菊萊鮑迪甙A(RebA)蛋白的結構
6月10日發表在《美國科學院院刊(PNAS)》上的一項研究,揭示了甜葉菊高強度甜味背后的分子機制,研究結果可用于設計新的無熱量產品,且不含任何不良余味。該研究由美國華盛頓大學圣路易斯分校領導。 盡管負責甜葉菊合成生化途徑中的基因和蛋白質幾乎已完全為人所知,但根據這項新研究的作者稱,這是首次發表
基因置換的概念和功能
基因置換就是用正常基因通過體內基因同源重組,原位替換病變細胞內的致病基因,使細胞內的DNA完全恢復正常狀態。屬于基因治療的一種方法。
基因平均置換時間的概念
中文名稱基因平均置換時間英文名稱average gene substitution time定 義一個等位基因被另一個等位基因替換的平均世代數。應用學科遺傳學(一級學科),進化遺傳學(二級學科)
肌紅蛋白的三級結構介紹
肌紅蛋白( myoglobin,Mb)是哺乳動物細胞主要是肌細胞貯存和分配氧的蛋白質。潛水哺乳類如鯨海豹和海豚的肌肉中肌紅蛋白含量十分豐富,以致使它們的肌肉呈棕紅色。由于肌紅蛋白貯存氧使這些動物能長時間地潛在水下。肌紅蛋白是由一條多肽鏈和一個輔基血紅素構成,相對分子質量為16700,含153個氨
X射線管中X射線的產生原理
實驗室中X射線由X射線管產生,X射線管是具有陰極和陽極的真空管,陰極用鎢絲制成,通電后可發射熱電子,陽極(就稱靶極)用高熔點金屬制成(一般用鎢,用于晶體結構分析的X射線管還可用鐵、銅、鎳等材料).用幾萬伏至幾十萬伏的高壓加速電子,電子束轟擊靶極,X射線從靶極發出.
同主族元素單質間的置換反應舉例
鈉置換鉀【Na+KCl==高溫==NaCl+K↑】(一般是774℃)鈉置換氫【2Na+2H2O====2NaOH+H2↑】氧置換硫【O2+2H2S====2S↓+2H2O】碳置換硅【2C+SiO2==高溫==Si+2CO↑】氟置換氯【F2+2HCl====2HF+Cl2】(Cl2不標氣體符號)
軟X射線源上X射線能譜與X射線能量的測量
本文介紹了國內首次利用針孔透射光柵譜儀對金屬等離子體Z箍縮X射線源能譜的測量結果及數據處理方法。同時用量熱計對該源的單脈沖X射線能量進行了測量并討論了其結果。
X射線晶體學之常見問題-蛋白糖基化修飾影響蛋白結晶?
1. 蛋白質修飾如糖基化會不會影響蛋白結晶? 在蛋白結晶過程中,糖基化一般被認為會影響蛋白的均一性和表面熵,從而阻礙蛋白結晶。但是也有實驗表明糖基化不會影響蛋白質結晶(10.1021/cg7006843),應該無差別對待。如果糖基化蛋白不能形成晶體,那么就應該嘗試將糖鏈給去掉。有好幾種方法可以