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Radiation Damage of Myoglobin Crystals in Weak Stationary Electric and Magnetic Fields

机译:平稳电磁场中肌红蛋白晶体的辐射损伤

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摘要

Radiation damage is one of the bottlenecks in the field of structural biology. Cryo-cooling of protein crystals provided a breakthrough in the 1980s and resulted in significant reductions in radiation damage. Other factors positively influencing the progression of damage include the application of radical scavengers and reductions in the experimental beam size. Here we study the impact on radiation damage of applying static magnetic and electric fields during protein diffraction experiments, ultimately probing the Lorenz force effect on primary photoelectrons and secondary Auger electrons, which both contribute to the damage process. The design of a special mounting pin using graphene for applying electric fields on a crystalline sample is described. Analyses of myoglobin protein crystals exposed to the fields of ~40 mT and −300 V show a slower global radiation damage rate and also changes in the progression of specific damage process on the molecular level, in particular at doses extending beyond the Garman limit of 30 MGy.
机译:辐射损伤是结构生物学领域的瓶颈之一。蛋白质晶体的低温冷却在1980年代取得了突破,并显着降低了辐射损伤。积极影响破坏进程的其他因素包括自由基清除剂的应用和实验光束尺寸的减小。在这里,我们研究了在蛋白质衍射实验中施加静磁场和电场对辐射损伤的影响,最终探究了对初级光电子和次级俄歇电子的洛伦兹力效应,这两者都对损伤过程有所贡献。描述了使用石墨烯在结晶样品上施加电场的特殊安装销的设计。暴露于〜40 mT和-300 V场的肌红蛋白蛋白质晶体的分析显示出较慢的整体辐射损伤速率,并且在分子水平上,特别是在超出Garman极限30的剂量范围内,特定损伤过程的进程也发生了变化MGy。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    C B Trame; M Dragovic; H-J Chiu;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(493),1
  • 年度 -1
  • 页码 012029
  • 总页数 8
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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