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Macromolecular crystallography
DOI:10.1038/s43586-025-00433-8.png)
摘要
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晶体学以原子级精度提供大分子的结构证据。然而,原子结构并非实验的直接结果。衍射数据需要处理,且必须解决相位问题,才能可视化出用于解释和迭代优化大分子原子模型的电子密度图。尽管从样品到科学结论的过程复杂,晶体学在生物化学和生物学研究中却广泛应用。实验装置的便捷获取、供学术使用的免费软件以及由自动化和专家支持提供的辅助计算分析,使晶体学可供非晶体学家使用。本综述为蛋白质晶体学提供了实用且理性的介绍,无论用于直接参与或批判性评估结果,均着重于理解衍射数据、解决相位问题、构建和精修原子模型,以及解释所得原子结构。我们概述了晶体学能够实现的目标、涉及的关键决策与权衡,以及如何有效评估结果。本综述为蛋白质晶体学提供了实用且理性的介绍,无论用于直接参与或批判性评估结果,均着重于理解衍射数据、解决相位问题、构建和精修原子模型,以及解释所得原子结构。
Keyword:
Macromolecular crystallography
Diffraction data
Phase problem
Atomic model
Structure interpretation
期刊
IF:
56
论文数:
100
被引数:
9.3K
机构
引用论文
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iScience
IF0

