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X線構造解析-物質の構造の研究

X線構造解析は方法です物質の構造構造の研究。これは、特殊な3次元結晶格子でのX線回折に基づいています。この研究では、波が使用され、その長さは約1Aであり、これは原子のサイズに対応します。 X線回折分析は、中性子および電子回折とともに、研究中の物質の構造を決定するための回折法を指すと言わなければなりません。

X線回折分析
彼は原子構造の調査を手伝っています、ユニットセルの空間群、そのサイズと形状、および結晶の対称群。この手法を使用して、金属とそのさまざまな合金、有機および無機化合物、鉱物、アモルファス材料、液体、および気体が研究されます。場合によっては、タンパク質、核酸、その他の物質のX線構造解析が使用されます。

この分析は、原子を確立するのに役立ちます明確に定義された構造を持ち、X線用の自然回折格子である結晶材料の構造。他の物質の研究では、X線構造解析には結晶の存在が必要であることに注意する必要があります。これは重要ですが、かなり難しい作業です。

タンパク質のX線分析
X線回折はラウエによって発見されました。WolfeとBraggによって開発された理論的基礎。 DebyeとScherrerは、発見されたパターンを分析の役割で使用することを提案しました。 X線構造解析は、実行が簡単で、多大な材料費を必要としないため、現在でも物質の構造を決定するための最も一般的な方法の1つであると言わなければなりません。

それはあなたがさまざまなクラスを探索することを可能にします物質、および受け取った情報の価値は、ますます多くの新しい技術の導入を決定します。そこで、最初に原子間ベクトルの関数を使って物質の構造を研究し始め、その後、結晶構造を決定するための直接的な方法が開発されました。 X線を使用して調査された最初の物質が塩化ナトリウムと塩化カリウムであったことは注目に値します。

タンパク質の物理化学的性質
タンパク質の空間構造の研究前世紀の30年代にイギリスで始まりました。得られたデータは分子生物学を生み出し、タンパク質の重要な物理化学的特性を明らかにし、DNAの最初のモデルを作成することを可能にしました。

50年代以降、X線構造解析によって得られた情報を収集するためのコンピュータ手法が活発に開発され始めました。

今日、シンクロトロンが使用されています。それらは、結晶を照射するために使用されるモノクロX線源です。これらのデバイスは、多波異常分散の方法で最も効果的です。それらは州の研究センターでのみ使用されていることに注意する必要があります。実験室では、結晶の品質をチェックし、物質の大まかな分析を取得するためだけに役立つ、それほど強力ではない手法が使用されます。

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