X射线晶体学是一种非常精确但又困难又昂贵的方法,它能精确地成像晶格中某个分子或大分子的结构。因为各种各样的材料都能产生晶体,包括盐、金属、矿物、半导体和各种无机、有机和生物分子,x射线结晶学对许多科学领域都是...
X射线晶体学是一种非常精确但又困难又昂贵的方法,它能精确地成像晶格中某个分子或大分子的结构。因为各种各样的材料都能产生晶体,包括盐、金属、矿物、半导体和各种无机、有机和生物分子,x射线结晶学对许多科学领域都是必不可少的。晶体是任何单位细胞的定期重复排列,其大小从小于100个原子-小分子晶体学-到数万个大分子晶体学);s结构是用x射线晶体学鉴定出来的。x射线结晶学是最早用来发现DNA结构的工具,但它也被用来确定钻石、食盐、青霉素、许多蛋白质和整个病毒的结构,已经用x射线晶体学描述了000个结构。这些结构可以在剑桥结构数据库中找到。

x射线晶体学是最早用来发现DNA结构的工具。用x射线晶体学来分析样品,首先,我们必须获得一个结构非常规则的材料的高纯度晶体。这通常是最困难的部分,因为许多晶体都有纳米级的缺陷,这使得x射线晶体学变得困难。其次,样品受到一束波长均匀的强x射线束的照射。这些x射线在反射样品时会产生衍射图案。这种衍射图案有点类似于将多块石头扔进池塘时观察到的情况,在池塘中,波浪交叉处是构成衍射图案的峰通过缓慢旋转晶体,用x射线拍打,并仔细记录每个方向的衍射图案,给出了电子结构的一个合理的假设,即电子的衍射结构可以用衍射图来表示然后将结果上载到前面提到的类型的中央数据库。