Хронология кристаллографии
Это хронология кристаллографии .
17 век [ править ]
- 1669 г. - В своей книге «О твердом теле внутри твердого тела, естественно содержащегося» [1] Николас Стено утверждал, что, хотя количество и размер граней кристалла могут варьироваться от одного кристалла к другому, углы между соответствующими гранями всегда одинаковы. Это было первоначальное утверждение первого закона кристаллографии (закона Стено). [2]
18 век [ править ]
- 1723 — Мориц Антон Каппеллер ввел термин кристаллография в своей книге Prodromus Crystallographie De Crystallis Improprie Sic Dictis Commentarium . [3]
- 1766 — Пьер-Жозеф Макер в своем «Словаре Шими » выдвинул механизмы кристаллизации, основанные на идее о том, что кристаллы состоят из многогранных молекул ( примитивных интегрантов ). [4]
- 1772 — Жан-Батист Л. Роме де Л'Иль развил геометрические идеи о кристаллической структуре в своем «Очерке кристаллографии» . Он также описал явление двойникования в кристаллах. [5]
- 1781 - аббат Рене Жюст Аюи (часто называемый «отцом современной кристаллографии»). [6] ) обнаружил, что кристаллы всегда раскалываются по кристаллографическим плоскостям. Основываясь на этом наблюдении, а также на том факте, что межграничные углы в каждом виде кристаллов всегда имеют одно и то же значение, Гаюи пришел к выводу, что кристаллы должны быть периодическими и состоять из регулярно расположенных рядов крошечных многогранников ( molécules intégrantes ). Эта теория объяснила, почему все кристаллические плоскости связаны малыми рациональными числами (закон рациональных индексов). [7] [8]
- 1783 г. - Жан-Батист Л. Роме де Л'Иль во втором издании своей «Кристаллографии» с помощью контактного гониометра открыл закон постоянных межфазных углов: углы постоянны и характерны для кристаллов одного и того же химического вещества. [9]
- 1784 г. - Рене Жюст Аюи опубликовал свой закон декрементов: кристалл состоит из молекул, периодически расположенных в трех измерениях. [10]
- 1795 — Рене Жюст Аюи читал лекцию о своем законе симметрии: «То, каким образом Природа создает кристаллы, всегда подчиняется… закону максимально возможной симметрии в том смысле, что противоположно расположенные, но соответствующие части всегда равны по количеству, расположению и форму их лиц». [11]
19 век [ править ]
- 1801 г. - Рене Жюст Аюи опубликовал в Париже свой многотомный «Трактат о минералогии» . Второе издание под названием «Трактат о кристаллографии» вышло в 1822 году. [12] [13]
- 1801 г. - Деода де Доломье опубликовал свою работу «О минералогической философии и минералогических видах» . в Париже
- 1815 – Рене Жюст Аюи опубликовал свой закон симметрии. [14]
- 1815 — Кристиан Самуэль Вайс , основатель динамистской школы кристаллографии, разработал геометрическую трактовку кристаллов, в которой кристаллографические оси являются основой для классификации кристаллов, а не многогранных молекул Гаюи. [15]
- 1819 — Эйльхард Мичерлих открыл кристаллографический изоморфизм . [16]
- 1822 г. - Фридрих Моос попытался согласовать молекулярный подход Гаюи и геометрический подход Вейсса. [17]
- 1823 г. - Франц Эрнст Нейман изобрел систему обозначения граней кристалла, используя обратные точки пересечения с осями кристалла, которая становится стандартом на следующие 60 лет. [18]
- 1824 г. - Людвиг Август Зеебер придумал концепцию использования массива дискретных (молекулярных) точек для изображения кристалла. [19]
- 1826 — Мориц Людвиг Франкенхайм вывел 32 класса кристаллов, используя кристаллографическое ограничение , согласующееся с законами Гаюи, согласно которым разрешены только 2, 3, 4 и 6-кратные оси вращения. [20]
- 1830 — Иоганн Хессель публикует независимый геометрический вывод 32 точечных групп ( кристаллических классов ). [21]
- 1832 — Фридрих Вёлер и Юстус фон Либих открыли полиморфизм в молекулярных кристаллах на примере бензамида . [22]
- 1839 – Уильям Хэллоуз Миллер изобрел зональные отношения, проецируя грани кристалла на поверхность описанной сферы. индексы Миллера Определены , образующие в кристаллографии систему обозначений плоскостей кристаллических решеток (решеток Браве) . [23]
- 1840 — Габриэль Делафосс , независимо от Сибера , представил кристаллическую структуру как массив дискретных точек, порожденных определенными перемещениями. [24]
- 1842 г. — Мориц Франкенхайм вывел 15 различных теоретических сетей точек пространства, не зависящих от формы молекул. [25]
- 1848 г. - Луи Пастер обнаружил, что тартрат натрия-аммония может кристаллизоваться в лево- и правосторонней формах, и показал, что обе формы могут вращать поляризованный свет в противоположных направлениях. Это была первая демонстрация молекулярной хиральности , а также первое объяснение изомерии . [26] [27]
- 1850 — Огюст Браве вывел 14 пространственных решеток . [28] [29]
- 1869 — Аксель Гадолин независимо от Хесселя вывел 32 класса кристаллов с помощью стереографической проекции . [30]
- 1877 — Пауль Генрих фон Грот основал журнал Zeitschrift für Krystallografie und Mineralogie и был его редактором в течение 44 лет. [31]
- 1877 — Эрнест-Франсуа Маллар , опираясь на творчество Огюста Браве , опубликовал мемуары. [32] на оптически «аномальных» кристаллах (то есть тех кристаллах, морфология которых кажется большей симметрией, чем их оптика), в которых важность двойникования кристаллов и «псевдосимметрии» [33] использовались в качестве поясняющих понятий.
- 1879 — Леонард Зонке перечислил 65 кристаллографических точечных систем, используя вращение и отражение в дополнение к смещению . [34]
- 1888 — Фридрих Райницер открыл существование жидких кристаллов при исследовании бензоата холестерина . [35]
- 1889 — Отто Леманн , получив письмо от Фридриха Райнитцера , применил поляризационный свет для объяснения явления жидких кристаллов . [36]
- 1891 — Выведение 230 пространственных групп (путем добавления зеркальной симметрии к работе Зонке) совместными усилиями Евграфа Федорова и Артура Шенфлиса . [37] [38]
- 1894 — Уильям Барлоу , используя подход упаковки сфер , независимо вывел 230 пространственных групп. [39]
- 1894 г. - Пьер Кюри описал ныне называемый принцип Кюри свойств симметрии кристаллов. [40] [41]
- 1895 — Вильгельм Конрад Рентген 8 ноября 1895 года произвел и обнаружил электромагнитное излучение в диапазоне длин волн, ныне известном как рентгеновские лучи или лучи Рентгена . Это достижение принесло ему первую Нобелевскую премию по физике в 1901 году. Рентгеновские лучи стали основным видом излучения. Кристаллографические исследования в 20 веке. [42]
- 1899 — Херманус Хага и Корнелис Винд наблюдали диффузное расширение рентгеновских лучей через щель и пришли к выводу, что длина волны рентгеновских лучей порядка ангстрема . [43]
20 век [ править ]
- 1905 — Чарльз Гловер Баркла открыл эффект поляризации рентгеновских лучей. [44]
- 1908 — Бернхард Вальтер и Роберт Вичард Пол рентгеновских лучей наблюдали дифракцию на щели. [45] [46]
- 1912 — Макс фон Лауэ обнаружил дифракционные картины кристаллов в рентгеновском луче. [47]
- 1912 — Дифракция Брэгга , выраженная через закон Брэгга , впервые представлена Лоуренсом Брэггом 11 ноября 1912 года в Кембриджском философском обществе . [48]
- 1912 — Генрих Баумхауэр обнаружил и описал политипизм в кристаллах карборунда, или карбида кремния . [49]
- 1913 — Лоуренс Брэгг опубликовал первое наблюдение дифракции рентгеновских лучей на кристаллах. [50] Подобные наблюдения были опубликованы Торахико Терада в том же году. [51] [52] [53]
- 1913 — Жорж Фридель сформулировал закон Фриделя , свойство преобразований Фурье вещественных функций. Закон Фриделя используется в дифракции рентгеновских лучей, кристаллографии и рассеянии от реального потенциала в рамках борновского приближения . [54]
- 1914 — Макс фон Лауэ получил Нобелевскую премию по физике «за открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах». [55]
- 1915 – Уильям и Лоуренс Брэгг опубликовали книгу «Рентгеновские лучи и кристаллическая структура». [56] и разделили Нобелевскую премию по физике «за заслуги в анализе кристаллической структуры с помощью рентгеновских лучей». [57]
- 1916 — Питер Дебай и Пауль Шеррер открыли порошковую (поликристаллическую) дифракцию . [58]
- 1916 – Пауль Питер Эвальд предсказал эффект Пенделлёсунга , который является основополагающим аспектом теории динамической дифракции рентгеновских лучей. [59]
- 1917 г. - Альберт В. Халл независимо открыл порошковую дифракцию при исследовании кристаллической структуры металлов. [60] [61]
- 1920 - Реджинальд Оливер Херцог и Вилли Янке опубликовали первый систематический анализ рентгенограмм целлюлозы, извлеченной из различных источников. [62]
- 1921 — Пауль Питер Эвальд представил сферическую конструкцию для объяснения возникновения дифракционных пятен, которую теперь называют сферой Эвальда . [63]
- 1922 — Чарльз Гальтон Дарвин сформулировал теорию дифракции рентгеновских лучей на несовершенных кристаллах и ввёл понятие мозаичности в кристаллографии. [64] [65]
- 1922 — Ральф Вайкофф опубликовал книгу. [66] содержащие таблицы с позиционными координатами, разрешенными элементами симметрии . Эти позиции теперь известны как позиции Вайкоффа . Эта книга была предшественницей Международных таблиц по кристаллографии , впервые появившихся в 1935 году.
- 1923 — Роско Дикинсон и Альберт Рэймонд, а также независимо Х. Дж. Гонелл и Герман Марк впервые показали, что органическая молекула, в частности гексаметилентетрамин , может быть охарактеризована с помощью рентгеновской кристаллографии. [67] [68]
- 1923 — Уильям Х. Брэгг и Реджинальд Э. Гиббс выяснили структуру кварца . [69] [70]
- 1923 – Пол Питер Эвальд опубликовал свою книгу «Кристаллы и рентгеновские лучи». [71]
- 1924 — Луи де Бройль в своей докторской диссертации « Исследования по квантовой теории». [72] представил свою теорию электронных волн. Это было началом дифракции электронов и нейтронов и кристаллографии.
- 1924 — Дж. Д. Берналь установил структуру графита . [73]
- 1926 г. - Виктор Гольдшмидт различал атомные и ионные радиусы и постулировал некоторые правила замещения атомов в кристаллических структурах. [74]
- 1927 - Фриц Цернике и Ян Альберт Принс предложили парную функцию распределения для анализа молекулярных структур при дифракции в растворе. [75]
- 1927 — Две группы продемонстрировали дифракцию электронов, первый — эксперимент Дэвиссона-Гермера . [76] [77] [78] [79] другой - Джордж Пэджет Томсон и Александр Рид. [80] Александр Рид, аспирант Томсона, провел первые эксперименты. [81] но вскоре он погиб в аварии на мотоцикле. [82]
- 1928 — Феликс Мачатски , работая с Гольдшмидтом, показал, что кремний может быть заменен алюминием в структурах из полевого шпата . [83]
- 1928 — Кэтлин Лонсдейл с помощью рентгеновских лучей определила, что структура бензола представляет собой плоское шестиугольное кольцо. [84]
- 1928 — Пол Ниггли представил уменьшенные ячейки для упрощения структур, используя технику, теперь известную как редукция Ниггли . [85]
- 1928 — Ганс Бете опубликовал первое нерелятивистское объяснение дифракции электронов, основанное на уравнении Шрёдингера , которое остаётся центральным для всего дальнейшего анализа. [86]
- 1928 г. - Карл Германн. представлен [87] и Шарль Моген модифицировал [88] международное стандартное обозначение кристаллографических групп, называемое обозначением Германа – Могена .
- 1929 — Лайнус Полинг сформулировал набор правил (позже названных правилами Полинга ) для описания структуры сложных ионных кристаллов . [89]
- 1929 — Уильям Говард Барнс опубликовал кристаллическую структуру льда . [90]
- 1930 — Лоуренс Брэгг составил первую классификацию силикатов , описав их структуру с точки зрения группировки тетраэдров SiO 4 . [91]
- 1930 - газовую электронографию . разработали Герман Марк и Раймонд Вирл [92] [93]
- 1931 - Пауль Эвальд и Карл Германн опубликовали первый том Strukturbericht ( Отчет о структуре). [94] который установил систематическую классификацию прототипов кристаллической структуры, также известную как обозначение Strukturbericht .
- 1931 — Фриц Лавес перечислил мозаики Лавеса . впервые [95]
- 1932 — В. Х. Захариасен опубликовал статью под названием «Расположение атомов в стекле» . [96] которая, возможно, имела большее влияние, чем любая другая опубликованная работа по науке о стекле .
- 1932 — Фридрих Ринне ввел понятие паракристалличности для жидких кристаллов и аморфных материалов . [97] [98]
- 1932 г. - Вадим Евгеньевич Лашкарев определили положение атомов водорода в кристаллах хлорида аммония . и Илья Дмитриевич Усыскин методом электронной дифракции [99]
- 1934 - Артур Паттерсон представил функцию Паттерсона , которая использует интенсивность дифракции для определения межатомных расстояний внутри кристалла, устанавливая пределы возможных значений фазы для отраженных рентгеновских лучей. [100]
- 1934 г. - Мартин Джулиан Бюргер камеру Weissenberg с равнонаклонным наклоном разработал рентгеновскую . Бюргер изобрел прецессионную камеру в 1942 году. [101]
- 1934 г. - К. Арнольд Биверс и Генри Липсон изобрели полосу Биверса-Липсона в качестве средства расчета методов Фурье для определения кристаллической структуры CuSO 4 .5H 2 O. [102] [103]
- 1934 — Фриц Лавес исследовал структуры интерметаллидов формулы AB 2 . [104] [105] Эти структуры впоследствии были названы фазами Лавеса . [106] [107]
- 1935 — Первая публикация Международных таблиц для определения кристаллических структур под редакцией Карла Германа . [108] Последующие тома в настоящее время публикуются IUCr как « Международные таблицы по кристаллографии» . [109]
- 1935 г. — Уильям Эстбери установил структуру кератина с помощью рентгеновской кристаллографии; [110] [111] эта работа легла в основу Лайнусом Полингом открытия в 1951 году α-спирали .
- 1936 — Питер Дебай получил Нобелевскую премию по химии «за вклад в наше знание молекулярной структуры посредством исследований дипольных моментов и дифракции рентгеновских лучей и электронов в газах». [112]
- 1936 - Ганс Бурш показал, что электронный микроскоп можно использовать в качестве микродифракционной камеры с апертурой. [113] – рождение выделенной области дифракции электронов . [114] : Главы 5–6
- 1937 — Клинтон Джозеф Дэвиссон и Джордж Пейджет Томсон получили Нобелевскую премию по физике «за экспериментальное открытие дифракции электронов на кристаллах». [115]
- 1939 — Лайнус Полинг опубликовал книгу «Природа химической связи и структура молекул и кристаллов» . [116]
- 1939 — Андре Гинье открыл малоугловое рассеяние рентгеновских лучей . [117]
- 1939 - Вальтер Коссель и Готфрид Мёлленстедт опубликовали первую работу по дифракции электронов сходящимся пучком (CBED). [118] Его расширили Питер Гудман и Гюнтер Лемпфуль. [119] затем в основном группами Джона Стидса [120] [121] [122] и Митиёси Танака [123] [124] который показал, как использовать шаблоны CBED для определения групп точек и пространственных групп .
- 1941 г. - Международный центр дифракционных данных . основан [125]
- 1945 — Джордж Бриндли и Кейт Робинсон раскрыли кристаллическую структуру каолинита . [126]
- 1945 — Кристаллическая структура перовскита BaTiO 3 была впервые опубликована Хелен Мего на основе титаната бария . данных рентгеновской дифракции [127]
- 1945 — А. Ф. Уэллс издал классический справочник « Структурная неорганическая химия» . [128] который впоследствии выдержал пять изданий.
- 1946 — Основание Международного союза кристаллографов . [129]
- 1946 — Джеймс Батчеллер Самнер получил Нобелевскую премию по химии «за открытие способности кристаллизовать ферменты». [130]
- 1947 — Льюис Стивен Рамсделл систематически классифицировал политипы карбида кремния и ввёл обозначение Рамсделла . [131]
- первый конгресс и генеральная ассамблея Международного союза кристаллографов состоялся 1948 — В Гарвардском университете . [132]
- 1948 г. - Acta Crystallographica основана Международным союзом кристаллографии (IUCr) П. П. Эвальд . , первым редактором которой стал [133]
- 1948 — Эрнест О. Воллан и Клиффорд Шулл опубликовали первую серию нейтронографических экспериментов по кристаллографии, выполненных в Окриджской национальной лаборатории . [134]
- 1948 — Пейк применил твердотельную ЯМР-спектроскопию для определения расстояний между атомами водорода в монокристалле гипса Джордж . [135]
- 1949 — Клиффорд Шулл открыл новую область магнитной кристаллографии, основанную на дифракции нейтронов . [136]
- 1950 — Джером Карл и Герберт А. Хауптман представили формулы для определения фазы, известные как прямые методы . [137]
- 1951 — Йоханнес Мартин Бийвоет и его коллеги, используя аномальное рассеяние , подтвердили, Эмилем Фишером что произвольное назначение абсолютной конфигурации по отношению к направлению оптического вращения поляризованного света было правильным на практике. [138]
- 1951 — Лайнус Полинг определил структуру α-спирали и β-листа полипептидных цепей , за что получил Нобелевскую премию по химии 1954 года. [139] [140]
- 1951 - Alexei Vasilievich Shubnikov published Symmetry and antisymmetry of finite figures [141] [142] открывший область антисимметрии в магнитных структурах .
- 1952 - Дэвид Сэйр предположил, что фазовую проблему можно было бы легче решить, если бы было хотя бы еще одно измерение интенсивности помимо измерений пиков Брэгга в каждом измерении. Сегодня эта концепция понимается как передискретизация . [143]
- 1952 — Джеффри Уилкинсон и Эрнст Отто Фишер определили структуру ферроцена , первого металлического сэндвич-соединения , за что в 1973 году они получили Нобелевскую премию по химии. [144] [145] Структура вскоре была уточнена Джеком Дуницем , Лесли Оргелом и Александром Ричем . [146] [147]
- 1953 - Арне Магнели ввел термин гомологический ряд для описания политипов переходных металлов оксидов , которые демонстрируют кристаллографические сдвиговые структуры. [148]
- 1953 — Определение структуры ДНК тремя британскими группами, за что Джеймс Уотсон , Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс в 1962 году получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1962 года ( смерть Франклин в 1958 году лишила ее права на получение этой награды). [149] [150] [151]
- 1954 — Укичиро Накая выходит в свет книга «Снежные кристаллы: природные и искусственные» , посвящённая современному изучению снежных кристаллов . [152]
- 1954 — Лайнус Полинг получил Нобелевскую премию по химии «за исследование природы химической связи и ее применение для выяснения структуры сложных веществ», в частности за определение структуры α-спирали и β-. лист в полипептидных цепях». [153]
- 1956 — Дарвард В. Дж. Круикшанк разработал теоретическую основу для параметров анизотропного смещения, также известную как тепловой эллипсоид . [154]
- 1956 — Джеймс Ментер опубликовал первые изображения, полученные с помощью электронного микроскопа, показывающие решетчатую структуру материала. [155]
- 1958 — Уильям Бертон Пирсон опубликовал «Справочник по расстояниям между решетками и структурам металлов и сплавов» . [156] где он ввел символы Пирсона для типов кристаллической структуры.
- 1959 — Норио Като и Эндрю Ричард Лэнг наблюдали полосы Пенделлёсунга при дифракции рентгеновских лучей на кремнии и кварце . [157] Наблюдение подобных полос при дифракции нейтронов было сделано Клиффордом Шуллем в 1968 году. [158]
- 1960 — Джон Кендрю определил структуру миоглобина , за что получил Нобелевскую премию по химии 1962 года. [159]
- 1960 — После многих лет исследований Макс Перуц определил структуру гемоглобина , за что получил Нобелевскую премию по химии 1962 года. [160]
- 1960 - Лестер Гермер и его коллеги из Bell Labs используют плоский люминофорный экран для первой современной камеры дифракции низкоэнергетических электронов в сочетании со сверхвысоким вакуумом , что положило начало количественной кристаллографии поверхности. [161] [162] [163]
- 1962 - Алан Маккей продемонстрировал, что существует плотная упаковка сфер, образующая икосаэдрические структуры. [164]
- 1962 - Майкл Россманн и Дэвид Блоу заложили основу подхода молекулярного замещения , который дает информацию о фазе, не требуя дополнительных экспериментальных усилий. [165]
- 1962 — Макс Перуц и Джон Кендрю получили Нобелевскую премию по химии «за исследования структуры глобулярных белков», а именно гемоглобина и миоглобина соответственно. [166]
- 1962 — Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытия, касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и ее значения для передачи информации в живом материале», в частности за определение структуры ДНК. [167]
- 1963 - Изабелла Карл разработала процедуру символического сложения в прямых методах обращения данных дифракции рентгеновских лучей. [168]
- 1963 — Юрг Васер представил ограниченный метод наименьших квадратов, также известный как регуляризованный метод наименьших квадратов , для аппроксимации кристаллографической структуры. [169]
- 1964 — Дороти Ходжкин получила Нобелевскую премию по химии «за определение с помощью рентгеновских методов структур важных биохимических веществ». В состав веществ входили пенициллин и витамин B12 . [170]
- 1965 — Дэвид Чилтон Филлипс , Луиза Джонсон и их коллеги опубликовали структуру лизоцима , первого фермента, структура которого определена. [171] [172]
- 1965 — Ольга Кеннард основала Кембриджскую структурную базу данных . [173] [174]
- 1967 - Хьюго Ритвельд изобрел метод уточнения Ритвельда для расчета кристаллических структур. [175]
- 1968 - Эрвин Феликс Леви-Берто ввел магнитные пространственные группы для объяснения спинового упорядочения магнитных структур, наблюдаемого в нейтронной кристаллографии. [176] [177]
- 1968 — Аарон Клуг и Дэвид ДеРозье использовали электронную микроскопию для визуализации структуры хвоста бактериофага Т4, распространенного вируса, тем самым сигнализируя о прорыве в определении структуры макромолекул. [178]
- 1968 — Дороти Ходжкин после 35 лет работы наконец расшифровала структуру инсулина . [179]
- 1969 — Бенно П. Шенборн провел первое структурное исследование макромолекул ( миоглобина ) методом нейтронографии. [180] [181] в Брукхейвенской национальной лаборатории .
- 1970 — Альберт Крю продемонстрировал получение изображений отдельных атомов с помощью сканирующей просвечивающей электронной микроскопии . [182]
- 1971 г. – Создание Банка данных о белках (PDB). В PDB Эдгар Мейер разрабатывает первые общие программные инструменты для обработки и визуализации структурных данных белков. [183] [184]
- 1971 — Герд Розенбаум, Кеннет Холмс и Джин Витц впервые обсудили потенциал синхротронной дифракции рентгеновских лучей для биологических применений. [185] [186]
- 1972 - Дж. Г. Олпресс, Э. А. Хьюат, А. Ф. Муди и Дж. В. Сандерс опубликовали первое количественное сопоставление изображений атомного масштаба и динамического моделирования. [187]
- 1972 — Майкл Глейзер разработал классификацию октаэдрических моделей наклона в кристаллических структурах перовскита , позже также известную как наклоны Глейзера. [188] [189]
- 1973 — группа Алекса Рича опубликовала первое сообщение о кристаллической структуре полинуклеотида — дрожжевой транспортной РНК (тРНК) для фенилаланина . [190]
- 1973 — Джеффри Уилкинсон и Эрнст Фишер получили Нобелевскую премию по химии «за новаторскую работу, выполненную независимо друг от друга, по химии металлоорганических, так называемых сэндвичевых соединений», в частности структуры ферроцена. [191]
- 1976 - Дуглас Л. Дорсет и Герберт А. Хауптман использовали прямые методы для определения кристаллических структур на основе данных дифракции электронов. [192]
- 1976 — Борис Делоне , опираясь на свои работы 1930-х годов, [193] доказал, что регулярность системы точек, системы ( r , R ) или множества Делоне , может быть установлена постулированием конгруэнтности точек внутри сферы определенного конечного радиуса. [194]
- 1976 — Уильям Липскомб получил Нобелевскую премию по химии «за исследования структуры боранов, освещающие проблемы химической связи». [195]
- 1978 - Стивен К. Харрисон представил первую структуру вируса с высоким разрешением: вирус кустистости томатов , имеющий икосаэдрическую форму. [196]
- 1978 — Гюнтер Бергерхофф и И. Дэвид Браун инициировали создание базы данных неорганических кристаллических структур . [197] [198]
- 1979 — Первая награда премии Грегори Аминоффа за вклад в область кристаллографии вручается Шведской королевской академией наук Паулю Петеру Эвальду . [199]
- 1979 — Команда с участием Альфреда Ю. Чо и других из Bell Labs провела первую реконструкцию атомных структур на границе раздела материалов между арсенидом галлия и алюминием с помощью дифракции рентгеновских лучей . [200]
- 1980 - Джером Карл и Уэйн Хендриксон разработали метод многоволновой аномальной дисперсии (MAD), облегчающий определение трехмерной структуры биологических макромолекул посредством решения фазовой проблемы. [201]
- 1982 — Аарон Клуг получил Нобелевскую премию по химии «за разработку кристаллографической электронной микроскопии и выяснение структуры биологически важных комплексов нуклеиновая кислота-белок». [202]
- 1983 — Джон Р. Хелливелл пропагандировал использование синхротронного излучения в кристаллографии молекулярной биологии . [203] [204]
- 1983 - Одновременно с этим Ян Робинсон применил поверхностную рентгеновскую дифракцию (SXRD). [205] Чтобы решить структуру поверхности золота 2х1 (110), Лоуренс Д. Маркс использовал электронную микроскопию. [206] а Герд Бинниг и Генрих Рорер использовали сканирующий туннельный микроскоп . [207]
- 1984 — Группа под руководством Дэна Шехтмана, в которую также входили Илан Блех, Денис Гратиас и Джон В. Кан, обнаружила квазикристаллы в металлическом сплаве. Эти структуры не имеют элементарной ячейки и периодического трансляционного порядка, но имеют дальний ориентационный порядок связей, который создает определенную дифракционную картину. [208]
- 1984 - Аарон Клуг и его коллеги добились прорыва в определении структуры комплексов белок-нуклеиновая кислота, решив структуру коровой частицы нуклеосомы массой 206 кДа . [209]
- 1985 - Джером Карл разделил Нобелевскую премию по химии с Гербертом А. Гауптманом «за выдающиеся достижения в разработке прямых методов определения кристаллических структур». Карл разработал теоретическую основу аномальной дифракции на нескольких длинах волн (MAD). [210]
- 1985 — Хартмут Мишель и его коллеги сообщили о первой рентгеновской кристаллической структуре интегрального мембранного белка с высоким разрешением , опубликовав структуру фотосинтетического реакционного центра . [211]
- 1985 - Кунио Таканаяги возглавил группу, которая решила структуру реконструкции поверхности кремния (111) 7x7 с использованием функций Паттерсона методов в сверхвысоком вакууме с дифракцией электронов . [212] [213] Эта поверхностная структура потерпела неудачу во многих предыдущих попытках.
- 1986 — Эрнст Руска получил Нобелевскую премию по физике «за фундаментальные работы в области электронной оптики и за разработку первого электронного микроскопа ». [214]
- 1987 - Джон М. Коули и Александр Ф. Муди разделили первую премию IUCr Эвальда «за выдающиеся достижения в области дифракции электронов и микроскопии. Они провели новаторские работы по динамическому рассеянию электронов и прямому получению изображений кристаллических структур и структурных дефектов с помощью Электронная микроскопия высокого разрешения . Подход физической оптики, используемый Коули и Муди, учитывает многие сотни рассеянных лучей и представляет собой далеко идущее расширение динамической теории рентгеновских лучей, впервые разработанной П. П. Эвальдом». [215]
- 1987 — Дон Крейг Уайли и Джек Л. Строминджер определили структуру растворимой части молекулы MHC класса I, известной как HLA-A2 . [216] Эта структура выявила наличие кармана, содержащего антигенный пептид , который распознается рецепторами Т-клеток только тогда, когда он прочно связан с продуктом MHC и представлен на поверхности инфицированной клетки. Эта структура сильно повлияла на концепцию распознавания Т-клеток в будущих работах. [217]
- 1988 — Иоганн Дайзенхофер , Роберт Хубер и Хартмут Мишель разделили Нобелевскую премию по химии «за определение трёхмерной структуры фотосинтетического реакционного центра ». [218]
- 1989 - Гаутам Р. Десираджу определил кристаллическую инженерию как «понимание межмолекулярных взаимодействий в контексте упаковки кристаллов и использование такого понимания при создании новых твердых тел с желаемыми физическими и химическими свойствами». [219]
- 1991 — Георг Э. Шульц и его коллеги сообщили о структуре бактериального порина , мембранного белка цилиндрической формы (« β-бочонка »). [220]
- 1991 — Формат файла кристаллографической информации (CIF) был представлен Сидни Р. Холлом, Фрэнком Х. Алленом и И. Дэвидом Брауном. [221] на основе формата файлов самоопределяющегося текстового архива и поиска (STAR), разработанного Сиднеем Р. Холлом. [222]
- 1991 — Сумио Иидзима использовал дифракцию электронов для определения структуры углеродных нанотрубок. [223]
- 1992 - Международный союз кристаллографии изменил определение кристалла, данное IUCr, на «любое твердое тело, имеющее по существу дискретную дифракционную картину», таким образом формально признав квазикристаллы. [224]
- 1992 — Первый выпуск CNS программного пакета Акселем Т. Брунгером . CNS — это расширение X-PLOR , выпущенное в 1987 году. [225] и используется для решения структур на основе данных дифракции рентгеновских лучей или данных ЯМР раствора . [226]
- 1994 г. - Ян Питер Абрахамс и др. сообщили о структуре F1- АТФазы , которая использует протондвижущую силу через внутреннюю митохондриальную мембрану для облегчения синтеза аденозинтрифосфата (АТФ). [227]
- 1994 — Роджер Винсент и Пол Миджли изобрели метод прецессионной дифракции электронов для электронной кристаллографии в просвечивающем электронном микроскопе . [228]
- 1994 — Бертрам Брокхаус и Клиффорд Шулл получили Нобелевскую премию по физике «за новаторский вклад в развитие методов рассеяния нейтронов для исследования конденсированного состояния». В частности, Брокгауза «за развитие нейтронной спектроскопии » и Шулла «за развитие метода нейтронной дифракции ». [229]
- 1994 — Филип Коппенс возглавил группу исследователей для открытия переходной структуры нитропруссида натрия , первого примера рентгеновской кристаллографии в возбужденном состоянии. [230]
- 1995 — Дуглас Л. Дорсет опубликовал «Структурную электронную кристаллографию» , основной текст по электронной кристаллографии . [231]
- 1997 — Кристаллографический сервер Бильбао запущен В Университете Страны Басков , которым руководят Моис Илья Аройо, Хуан Мануэль Перес-Мато. [232] [233]
- 1997 г. - Рентгеновская кристаллическая структура бактериородопсина была первым случаем использования липидной кубической фазы (LCP) для облегчения кристаллизации мембранного белка; LCP с тех пор использовался для получения структур многих уникальных мембранных белков, включая рецепторы, связанные с G-белками (GPCR) . [234]
- 1997 — Пол Д. Бойер и Джон Э. Уокер разделили половину Нобелевской премии по химии «за выяснение ферментативного механизма, лежащего в основе синтеза аденозинтрифосфата (АТФ)». Уокер определил кристаллическую структуру АТФ-синтазы , и эту структуру подтвердил механизм, ранее предложенный Бойером, главным образом на основе изотопных исследований. [235]
- 1997 — Нобуо Ниимура возглавил группу, которая впервые использовала нейтронную пластинку для определения структуры лизоцима в Институте Лауэ-Ланжевена . [236]
- структуру тубулина и расположение сайта связывания таксола впервые определили 1998 — Ева Ногалес и ее команда с помощью электронной кристаллографии . [237] [238]
- 1998 - Группа под руководством Джона Гьоннеса объединила трехмерную дифракцию электронов с прецессионной дифракцией электронов и прямыми методами растворения интерметаллидов, сочетая это с динамическими уточнениями. [239]
- 1999 — Цзяньвэй Мяо , Янош Кирц , Дэвид Сэйр и его коллеги провели первый эксперимент по расширению кристаллографии, позволяющий определять структуру некристаллических образцов, который стал известен как когерентная дифракционная визуализация (CDI), безлинзовая визуализация или компьютерная микроскопия . [240] [241]
- 1999 - Команда под руководством Майкла О'Кифа и Омара Яги синтезировала и определила структуру MOF-5 , первого металлоорганического каркасного соединения (MOF). [242] В последующие годы дуэт и математик Олаф Дельгадо-Фридрихс развили теорию периодических сетей, предложенную Александром Ф. Уэллсом для характеристики MOF. [243] [244] [245]
21 век [ править ]
- 2000 — Янош Хайду , Ричард Нойце и коллеги подсчитали, что они могут использовать идеи Сэйра 1950-х годов для реализации концепции «дифракции перед разрушением», используя рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL). [246]
- 2001 — группа Гарри Ф. Ноллера опубликовала структуру 5,5 Å полной 70S рибосомы Thermus thermophilus . Эта структура показала, что основные функциональные области рибосомы основаны на РНК , что подтверждает первоначальную роль РНК в трансляции. [247]
- 2001 — группа Роджера Корнберга опубликовала структуру РНК-полимеразы Saccharomyces cerevisiae размером 2,8 Å . Структура позволила определить механизмы как инициации транскрипции, так и элонгации. Одновременно эта группа сообщила о структуре свободной РНК-полимеразы II, что способствовало возможной визуализации взаимодействия между ДНК, РНК и рибосомой. [248] [249]
- 2003 г. - Раймонд Равелли и др. продемонстрировал метод фазировки, вызванной рентгеновским излучением, для определения структуры. [250]
- 2005 - Первый рентгеновский лазер на свободных электронах в режиме мягкого рентгеновского излучения , FLASH , стал действующим пользовательским оборудованием в DESY для экспериментов по дифракции рентгеновских лучей. [251]
- 2007 — Уте Колб и его коллеги разработали автоматизированную дифракционную томографию для электронной кристаллографии, объединив дифракцию и томографию в просвечивающем электронном микроскопе . [252] [253] [254]
- две рентгеновские кристаллические структуры GPCR , 2007 — Опубликованы человеческого β2-адренергического рецептора. Поскольку многие лекарства проявляют свои биологические эффекты путем связывания с GPCR, структуры этих и других GPCR можно использовать для разработки эффективных лекарств с небольшим количеством побочных эффектов. [255] [256]
- 2009 — Первый жесткий рентгеновский лазер на свободных электронах , источник когерентного света Linac, вступил в эксплуатацию в Национальной ускорительной лаборатории SLAC . [257] [258]
- 2009 — Лука Бинди , Пол Стейнхардт , Нань Яо и Питер Лу идентифицировали первый природный квазикристалл с помощью рентгеновской и электронной кристаллографии. [259]
- 2009 — Венкатраман Рамакришнан , Томас А. Стейц и Ада Э. Йонат разделили Нобелевскую премию по химии «за исследования структуры и функции рибосомы». [260]
- 2009 г. - Джудит Ховард и ее коллеги создали пакет кристаллографического программного обеспечения Olex2 . [261]
- 2011 — Густав Ван Тенделоо возглавил команду, в которую входили Сандра Ван Аэрт, Кес Йост Батенбург и др. al. определили трехмерное положение атомов наночастицы серебра с помощью электронной томографии. [262]
- 2011 — Дэн Шехтман получил Нобелевскую премию по химии «за открытие квазикристаллов ». [263]
- 2011 — Генри Н. Чепмен , Петра Фромм , Джон Спенс и 85 сотрудников использовали фемтосекундные импульсы лазера на электронах (XFEL) для исследования структуры нанокристаллов Фотосистемы I. свободных Используя очень короткие рентгеновские импульсы, большая часть радиационных повреждений смягчается с помощью метода, называемого последовательной фемтосекундной кристаллографией . [264]
- 2012 — Цзяньвэй Мяо и его коллеги применили метод когерентной дифракционной визуализации (CDI) в атомно-электронной томографии (AET) . [265] [266]
- 2013 — Тамир Гонен и его коллеги продемонстрировали микрокристаллическую дифракцию электронов (microED) для микрокристаллов лизоцима в исследовательском кампусе фермы Джанелия . [267]
- 2014 — Кармело Джаковаццо опубликовал «Фазирование в кристаллографии: современный взгляд» , всеобъемлющий опус о методах фазирования в рентгеновской и электронной кристаллографии. [268]
- 2014 г. - Международный союз кристаллографии назвал 2014 год Международным годом кристаллографии в ознаменование столетия открытий со времени изобретения дифракции рентгеновских лучей. [269]
- 2017 - Лукас Палатинус и его коллеги использовали динамическое уточнение структуры для определения положений атомов водорода в нанокристаллах с помощью дифракции электронов. [270] [271]
- 2017 — Жак Дюбоше , Иоахим Франк и Ричард Хендерсон разделили Нобелевскую премию по химии «за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры биомолекул в растворе с высоким разрешением». [272]
- 2019 г. - Кембриджская база данных структурных конструкций достигла отметки в один миллион структур. [273] [274]
- 2020 г. - Две независимые группы под руководством Хольгера Старка и Сьорса Шереса соответственно продемонстрировали, что одночастичная криоэлектронная микроскопия достигла атомного разрешения. [275] [276] [277]
- 2021 — Кеннет Г. Либбрехт опубликовал книгу « Снежные кристаллы: пример спонтанного формирования структуры» , в которой подводятся итоги его десятилетней работы по теме инженерных условий для дизайнерских кристаллов льда. [278] [279]
- 2022 г. - Леонид Дубровинский, Игорь Абрикосов и Наталья Дубровинская возглавили группу, демонстрирующую кристаллографию высокого давления в терапаскальном режиме. [280]
Ссылки [ править ]
- ^ Стено, Н. (1669). О твердом теле, естественным образом заключенном в твердом теле , Звезда, Флоренция.
- ^ Молчанов, Крешимир; Стилинович, Владимир (2014). «Химическая кристаллография перед дифракцией рентгеновских лучей». Angewandte Chemie, международное издание . 53 (3): 638–652. дои : 10.1002/anie.201301319 . ПМИД 24065378 .
- ^ Каппеллер, Массачусетс (1723 г.). Продром кристаллографии. Комментарий к кристаллам, названным неправильно (на латыни) Люцерн: HR Wyssing.
- ^ Маккер, П.-Ж. (1766). Словарь Хими , Лакомб, Париж
- ^ Роме де л'Иль, Ж.-БЛ (1772). Очерк кристаллографии , Knapen & Delaguete, Париж.
- ^ Брок, Х. (1910). Католическая энциклопедия , компания Роберта Эпплтона, Нью-Йорк.
- ^ Хауи, Р.Дж. (1782). О строении кристаллов граната , Наблюдения по физике, по естествознанию и по искусствам, XIX , 366-370.
- ^ Хауи, Р.Дж. (1782). О строении кристаллов известкового шпата , Наблюдения по физике, естествознанию и искусству. ХХ , 33-39
- ^ Роме де л'Иль, Ж.-БЛ (1783). Кристаллография или описание форм, свойственных всем телам минерального царства в состоянии соляного, каменного или металлического соединения , Париж.
- ^ Хауи, Р.Дж. (1784). Проверка теории строения кристаллов применительно к нескольким видам кристаллизованных веществ , Chez Gogué et Née de La Rochelle, Париж.
- ^ Хауи, Р.Дж. (1795). Уроки физики на занятиях в педагогических школах..., Л. Рейнье, Париж
- ^ Хауи, Р.Дж. (1801). Трактат по минералогии , Chez Louis, Париж.
- ^ Хаюи, Р.Дж. (1822). Трактат по кристаллографии , Бакалавр и Хузар, Париж.
- ^ Хауи, Р.Дж. (1815). Мемуары о законе кристаллизации, называемом законом симметрии , Мемуары Музея естественной истории 1 , 81-101, 206-225, 273-298, 341-352
- ^ Вайс, CS (1815). Четкое представление о различных естественных подразделениях кристаллизационной системы , Отделение К. Акад. Висс., Берлин. 289–337, 1814–1815.
- ^ Мельхадо, Эван М. (1 января 1980 г.). «Открытие изоморфизма Мичерлихом» . Исторические исследования в физических науках . 11 (1): 87–123. дои : 10.2307/27757472 . ISSN 0073-2672 . JSTOR 27757472 .
- ^ Моос, Ф. (1822). О кристаллографических открытиях и системах Вейса и Мооса , Эдинбургский философский журнал, VIII , 275-290.
- ^ Нойманн, FE (1823). Вклад в кристаллономию , Эрнст Зигфрид Миттлер, Берлин и Позен
- ^ Сибер, Лос-Анджелес (1824 г.). Попытка объяснить внутреннее строение твердых тел , Анн. Физ., 76 , 229-248, 349-371.
- ^ Франкенхайм, ML (1826). Кристаллономические статьи , Исида (Йена), 19 , 497–515, 542–565.
- ^ Хессель JFC (1830). Кристаллометрия или кристаллономия и кристаллография , в Физическом словаре Гелера, 8, 1023–1360, Швикерт, Лейпциг.
- ^ Вёлер; Либих (1832 г.). «Исследования радикала бензойной кислоты» . Анналы аптеки (на немецком языке). 3 (3): 249–282. дои : 10.1002/jlac.18320030302 . hdl : 2027/hvd.hxdg3f .
- ^ Миллер, WH (1839). Трактат о кристаллографии , Дейтон-Паркер, Кембридж, Лондон.
- ^ Делафосс, Г. (1840). О строении кристаллов [...] о важности изучения симметрии в различных разделах естественной истории [...] , Файн и Туно, Париж
- ^ Франкенхайм, ML (1842). Система Кристалла. Новая Акта Акад. Naturae Curiosorum, 19 , (2), 469-660
- ^ Пастер, Л. (1848). Мемуары о связи, которая может существовать между кристаллической формой и химическим составом, и о причине вращательной поляризации , Доклады Академии наук (Париж), 26 , 535–538.
- ^ Вантомм, Гислен; Крассус, Жанна (2021). «Пастер и хиральность: история о том, как случайность благоприятствует подготовленным умам» . Хиральность . 33 (10): 597–601. дои : 10.1002/чир.23349 . ISSN 0899-0042 . ПМЦ 9291139 . ПМИД 34363261 .
- ^ Брале, А. (1850). Память о системах, образованных точками, регулярно распределенными на плоскости или в пространстве , J. l'Ecole Polytechnique 19 , 1-128.
- ^ Браве, Массачусетс (1949). О системах, образованных точками, регулярно распределенными на плоскости или в пространстве , английский перевод Шалера, А.Дж., Кристаллографическое общество Америки, Мичиган. ОСЛК 1123365404
- ^ Гадолин, А. (1871). Мемуар о выводе из единого принципа всех кристаллических систем с их подразделениями , Acta Soc. наук. Фенники, 9 , 1-71
- ^ Отье, А. (2013). Первые дни рентгеновской кристаллографии , Международный союз кристаллографических текстов по кристаллографии, Oxford University Press, Оксфорд, стр.83 ISBN 9780198754053
- ^ Маллард, Э.-Ф. (1877). Объяснение аномальных оптических явлений , Дюно, Париж, 143 стр.
- ^ Нольце, Герт; Токарский, Томаш; Рыхловский, Лукаш (2023). «Использование картин дифракции обратного рассеяния электронов для определения кристаллической решетки. Часть 3. Псевдосимметрия» . Журнал прикладной кристаллографии . 56 (2): 367–380. Бибкод : 2023JApCr..56..367N . дои : 10.1107/S1600576723000845 . ПМЦ 10077860 . ПМИД 37032972 .
- ^ Зонке, Л. (1879). Развитие теории кристаллической структуры , Б. Г. Тойбнер, Лейпциг
- ^ Райницер, Фридрих (1888). «Вклад в знания о холестерине» . Ежемесячные журналы по химии — Chemical Monthly . 9 : 421–441. дои : 10.1007/BF01516710 .
- ^ Леманн, О. (1889). «О текучих кристаллах». Журнал физической химии . 4У : 462-472. дои : 10.1515/zpch-1889-0434 .
- ^ Федоров, Е. (1891). Симметрия правильных систем фигур , Зап. Шахтер. Обще. (Пер. Горняк. Соц. Санкт-Петербург), 28 , 1-146
- ^ Шенфлис, А. (1891). Кристаллические системы и кристаллическая структура . Б. Г. Тойбнер, Лейпциг
- ^ Барлоу В. (1894). О геометрических свойствах однородных жестких структур и их применении к кристаллам , Журнал Кристаллографии и Минерологии, 23 , 1–63.
- ^ Кюри, П. (1894). «О симметрии в физических явлениях, симметрии электрического и магнитного поля» . Журнал теоретической и прикладной физики . 3 (1): 393–415. doi : 10.1051/jphystap:018940030039300 . ISSN 0368-3893 .
- ^ Де Женн, PG (1982). «Пьер Кюри и роль симметрии в физических законах» . Сегнетоэлектрики . 40 (1): 125–129. Бибкод : 1982Fer....40..125D . дои : 10.1080/00150198208218162 . ISSN 0015-0193 .
- ^ «О лучах нового типа» . Природа . 53 (1369): 274–276. 1896. дои : 10.1038/053274b0 .
- ^ Хага, Х.; Ветер, CH (1899). «Дифракция рентгеновских лучей» . Анналы физики . 304 (8): 884–895. Бибкод : 1899АнП...304..884H . дои : 10.1002/andp.18993040820 . ISSN 0003-3804 .
- ^ Баркла, К.Г. (1905). «XIII. Поляризованное рентгеновское излучение». Философские труды Лондонского королевского общества. Серия А, содержащая статьи математического или физического характера . 204 (372–386): 467–479. дои : 10.1098/rsta.1905.0013 . ISSN 0264-3952 .
- ^ Уолтер, Б.; Поль, Р. (1908). «К вопросу о дифракции рентгеновских лучей» . Анналы физики (на немецком языке). 330 (4): 715–724. Бибкод : 1908АнП...330..715Вт . дои : 10.1002/andp.19083300405 .
- ^ Уолтер, Б.; Поль, Р. (1909). «Дальнейшие опыты по дифракции рентгеновских лучей» . Анналы физики (на немецком языке). 334 (7): 331–354. Бибкод : 1909АнП...334..331Вт . дои : 10.1002/andp.19093340707 .
- ^ Лауэ, Макс фон (1912). Количественная проверка теории интерференционных явлений в рентгеновских лучах , разбирательство Королевского суда. Баварский. Академическая наука, 363–373.
- ^ Брэгг, WL (1913). Дифракция коротких электромагнитных волн на кристалле , Тез. Кембриджский Фил. Соц., 17 , 43-57
- ^ Баумхауэр, Генрих (1 декабря 1912 г.). «VII. О кристаллах карборунда» . Журнал кристаллографии - Кристаллические материалы . 50 (1–6): 33–39. дои : 10.1524/zkri.1912.50.1.33 . ISSN 2196-7105 . S2CID 102105832 .
- ^ Брэгг, WL (1913). «Структура некоторых кристаллов, указанная по данным дифракции рентгеновских лучей» . Труды Лондонского королевского общества. Серия А, содержащая статьи математического и физического характера . 89 (610): 248–277. Бибкод : 1913RSPSA..89..248B . дои : 10.1098/rspa.1913.0083 .
- ^ Терада, Т. (1913). «Рентгеновские лучи и кристаллы» . Природа . 91 (2267): 135–136. Бибкод : 1913Natur..91..135T . дои : 10.1038/091135c0 . ISSN 0028-0836 .
- ^ Терада, Т. (1913). «Рентгеновские лучи и кристаллы» . Природа . 91 (2270): 213. Бибкод : 1913Natur..91..213T . дои : 10.1038/091213b0 . ISSN 0028-0836 .
- ^ Комия, Акира (26 февраля 2023 г.). «Тэрада Торахико, физик и поэт хайкай» . CLCWeb: Сравнительная литература и культура . 24 (5). дои : 10.7771/1481-4374.3419 . ISSN 1481-4374 .
- ^ Фридель Г. (1913). О симметриях кристаллов, которые можно выявить путем дифракции рентгеновских лучей , Comptes Rendus., 157 , 1533–1536.
- ^ "Нобелевская премия по физике 1914 года"
- ^ Брэгг, Вашингтон; Брэгг, В.Л. «Рентгеновские лучи и кристаллическая структура» . Редкие книги и рукописи Рутенберга . Проверено 14 мая 2024 г.
- ^ "Нобелевская премия по физике 1915 года"
- ^ Дебай, П. и Шеррер П. (1916). Интерференция случайно ориентированных частиц в рентгеновском свете. I. , Вести Общества наук в Геттингене, Математик-физический класс, 1-15. eudml
.org /док /58947 - ^ Эвальд, П.П. (1916). «Об обосновании кристаллооптики» . Анналы физики (на немецком языке). 354 (2): 117–143. Бибкод : 1916АнП...354..117Э . дои : 10.1002/andp.19163540202 .
- ^ Халл., AW (1917). «Новый метод рентгеноструктурного анализа». Физический обзор . 10 (6): 661–696. Бибкод : 1917PhRv...10..661H . дои : 10.1103/PhysRev.10.661 .
- ^ Костюмы, К.Г. и Лафферти, Дж.М. (1970). Альберт Уоллес Халл 1880–1966: биографические мемуары , Национальная академия наук, Вашингтон, округ Колумбия, 20 стр.
- ^ Дьюк, Р.О.; Янке, Вилли (1920). «Рентгеноспектрографические наблюдения на целлюлозе.: Предварительное сообщение» . Журнал физики (на немецком языке). 3 (3): 196–198. дои : 10.1007/BF01331987 . ISSN 1434-6001 .
- ^ Эвальд, П.П. (1921). «Расчет оптического и электростатического потенциалов решетки» . Анналы физики . 369 (3): 253–287. Бибкод : 1921АнП...369..253Е . дои : 10.1002/andp.19213690304 . ISSN 0003-3804 .
- ^ Дарвин, CG (1922). «XCII. Отражение рентгеновских лучей от несовершенных кристаллов» . Лондонский, Эдинбургский и Дублинский философский журнал и научный журнал . 43 (257): 800–829. дои : 10.1080/14786442208633940 . ISSN 1941-5982 .
- ^ Брэгг, В. Лоуренс; Дарвин, CG; Джеймс, RW (1926). «LXXXI. Интенсивность отражения рентгеновских лучей кристаллами» . Лондонский, Эдинбургский и Дублинский философский журнал и научный журнал . 1 (5): 897–922. дои : 10.1080/14786442608633693 . ISSN 1941-5982 .
- ^ Вайкофф, RWG (1922). Аналитическое выражение результатов теории пространственных групп , Институт Карнеги, Вашингтон. ОСЛК 3557642
- ^ Дикинсон, Роско Г.; Раймонд, Альберт Л. (1923). «Кристаллическая структура гексаметилентетрамина» (PDF) . Журнал Американского химического общества . 45 : 22–29. дои : 10.1021/ja01654a003 .
- ^ Гонелл, Х.В.; Марк, Х. (1923). «Рентгеновское определение структурной формулы гексаметилентетрамина». Журнал физической химии . 107У : 181-218. дои : 10.1515/zpch-1923-10715 .
- ^ Брэгг, Уильям; Гиббс, Р.Э. (1925). «Строение α и β кварца» . Труды Лондонского королевского общества. Серия А, содержащая статьи математического и физического характера . 109 (751): 405–427. Бибкод : 1925RSPSA.109..405B . дои : 10.1098/rspa.1925.0135 .
- ^ Гиббс, Реджинальд Э. (1928). «Кварц» . Научный прогресс в двадцатом веке (1919-1933) . 22 (88): 613–629. ISSN 2059-4941 . JSTOR 43428597 .
- ^ Эвальд, П.П. (1923). Кристаллы и рентгеновские лучи (на немецком языке). Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. дои : 10.1007/978-3-642-47458-3 . ISBN 978-3-642-47158-2 .
- ^ де Бройль, Луи Виктор. «К теории квантов» (PDF) . Основание Луи де Бройля (английский перевод А.Ф. Краклауэра, ред. 2004 г.) . Проверено 25 февраля 2023 г.
- ^ Бернал, доктор юридических наук (1924). «Структура графита» . Труды Лондонского королевского общества. Серия А, содержащая статьи математического и физического характера . 106 (740): 749–773. Бибкод : 1924RSPSA.106..749B . дои : 10.1098/rspa.1924.0101 .
- ^ Гольдшмидт, В.М. (1926). Законы геохимического распределения , VII: Законы кристаллохимии, Скрифтер Норск. Вид. Академия, Осло, Мат. кл.
- ^ Зернике, Ф.; Принс, Дж. А. (1927). «Дифракция рентгеновских лучей в жидкостях как эффект молекулярного расположения» . Физический журнал адроны и ядра (на немецком языке). 41 (2–3): 184–194. Бибкод : 1927ZPhy...41..184Z . дои : 10.1007/BF01391926 . ISSN 0939-7922 .
- ^ Дэвиссон, К.; Гермер, Л.Х. (1927). «Рассеяние электронов монокристаллом никеля» . Природа . 119 (2998): 558–560. Бибкод : 1927Natur.119..558D . дои : 10.1038/119558a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4104602 .
- ^ Дэвиссон, К.; Гермер, Л.Х. (1927). «Дифракция электронов на кристалле никеля» . Физический обзор . 30 (6): 705–740. Бибкод : 1927PhRv...30..705D . дои : 10.1103/physrev.30.705 . ISSN 0031-899X .
- ^ Дэвиссон, CJ; Гермер, Л.Х. (1928). «Отражение электронов кристаллом никеля» . Труды Национальной академии наук . 14 (4): 317–322. Бибкод : 1928PNAS...14..317D . дои : 10.1073/pnas.14.4.317 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 1085484 . ПМИД 16587341 .
- ^ Дэвиссон, CJ; Гермер, Л.Х. (1928). «Отражение и преломление электронов кристаллом никеля» . Труды Национальной академии наук . 14 (8): 619–627. Бибкод : 1928PNAS...14..619D . дои : 10.1073/pnas.14.8.619 . ISSN 0027-8424 . ПМЦ 1085652 . ПМИД 16587378 .
- ^ Томсон, врач общей практики; Рид, А. (1927). «Дифракция катодных лучей на тонкой пленке» . Природа . 119 (3007): 890. Бибкод : 1927Natur.119Q.890T . дои : 10.1038/119890a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4122313 .
- ^ Рид, Александр (1928). «Дифракция катодных лучей на тонких целлулоидных пленках» . Труды Лондонского королевского общества. Серия А, содержащая статьи математического и физического характера . 119 (783): 663–667. Бибкод : 1928RSPSA.119..663R . дои : 10.1098/rspa.1928.0121 . ISSN 0950-1207 . S2CID 98311959 .
- ^ Наварро, Хауме (2010). «Дифракция электронов через Томсона: ранние ответы на квантовую физику в Великобритании» . Британский журнал истории науки . 43 (2): 245–275. дои : 10.1017/S0007087410000026 . ISSN 0007-0874 . S2CID 171025814 .
- ^ Махачки, Ф. (1928). К вопросу о строении и составе полевых шпатов Централбл. Мин, 97-100
- ^ Лонсдейл, К. (1928). «Строение бензольного кольца». Природа . 122 (3082): 810. Бибкод : 1928Natur.122..810L . дои : 10.1038/122810c0 .
- ^ Ниггли, Пол (1928). Основные термины кристаллографической и структурной теории (на немецком языке). Лейпциг: Акад. Верлаг-Гес. OCLC 180664864 .
- ^ Бете, Х. (1928). «Теория дифракции электронов на кристаллах» . Анналы физики . 392 (17): 55–129. Нагрудный код : 1928АнП...392...55Б . дои : 10.1002/andp.19283921704 . ISSN 0003-3804 .
- ^ Герман, К. (1928). «XVI. О систематической структурной теории». Журнал кристаллографии - Кристаллические материалы . 68 (1–6): 257–287. дои : 10.1524/zkri.1928.68.1.257 .
- ^ Моген, Ч. (1931). «Sur le символизм групп повторения о симметрии кристаллических сборок». Журнал кристаллографии - Кристаллические материалы . 76 (1–6): 542–558. дои : 10.1524/zkri.1931.76.1.542 .
- ^ Полинг, Лайнус (1929). «Принципы, определяющие структуру сложных ионных кристаллов». Журнал Американского химического общества . 51 (4): 1010–1026. дои : 10.1021/ja01379a006 .
- ^ «Кристаллическая структура льда между 0 °С и —183 °С» . Труды Лондонского королевского общества. Серия А, содержащая статьи математического и физического характера . 125 (799): 670–693. 1929. дои : 10.1098/rspa.1929.0195 . ISSN 0950-1207 .
- ^ Брэгг, WL (1930). «XXV. Строение силикатов». Журнал кристаллографии - Кристаллические материалы . 74 (1–6): 237–305. дои : 10.1524/zkri.1930.74.1.237 .
- ^ Марк, Герман; Вирл, Раймонд (1930). «Последние результаты электронографии» . Естественные науки . 18 (36): 778–786. Бибкод : 1930NW.....18..778M . дои : 10.1007/bf01497860 . ISSN 0028-1042 . S2CID 9815364 .
- ^ Марк, Герман; Виль, Раймонд (1930). «Определение молекулярной структуры методом дифракции электронов на струе пара». Журнал электрохимии и прикладной физической химии . 36 (9): 675–676. дои : 10.1002/bbpc.19300360921 . S2CID 178706417 .
- ^ Эвальд, Пол Питер; Герман, К. (1931). Структурный отчет, 1913–1928 гг. (на немецком языке). Лейпциг: Академическое издательство. ОСЛК 29150452 .
- ^ Лавес, Ф. (1931). «Деление самолета и координационный номер». Журнал кристаллографии - Кристаллические материалы . 78 (1–6): 208–241. дои : 10.1524/zkri.1931.78.1.208 .
- ^ Захариасен, WH (1932). «Атомное расположение в стекле». Журнал Американского химического общества . 54 (10): 3841–3851. дои : 10.1021/ja01349a006 .
- ^ Ринне, Фридрих (1 ноября 1932). «О взаимоотношениях обводненной бромфенантренсульфокислоты с организменными паракристаллами» . Журнал кристаллографии - Кристаллические материалы . 82 (1–6): 379–393. дои : 10.1524/zkri.1932.82.1.379 . ISSN 2196-7105 . S2CID 100926260 .
- ^ Ринне, Фридрих (1933). «Исследования и соображения по поводу паракристалличности» . Труды Фарадеевского общества . 29 (140): 1016–1032. дои : 10.1039/TF9332901016 . ISSN 0014-7672 .
- ^ Лашкарев, М.Е.; Усыскин И.Д. (1933). «Определение положения ионов водорода в кристаллической решетке NH4Cl методом электронной дифракции» . Журнал физики (на немецком языке). 85 (9–10): 618–630. Бибкод : 1933ZPhy...85..618L . дои : 10.1007/BF01331003 . ISSN 1434-6001 . S2CID 123199621 .
- ^ Паттерсон, Ал. (1934). «Метод рядов Фурье для определения составляющих межатомных расстояний в кристаллах». Физический обзор . 46 (5): 372–376. Бибкод : 1934PhRv...46..372P . дои : 10.1103/PhysRev.46.372 .
- ^ Фрондель, К. (1988). Мемориал Мартина Джулиана Бюргера, 8 апреля 1903 г. - 26 февраля 1986 г. , американского минералога, 73 (11-12), 1483-1485, 1988 г.
- ^ Биверс, Калифорния; Липсон, Х. (1934). «Кристаллическая структура пентагидрата сульфата меди CuSO 4 .5H 2 O» . Труды Лондонского королевского общества. Серия А, содержащая статьи математического и физического характера . 146 (858): 570–582. Бибкод : 1934RSPSA.146..570B . дои : 10.1098/rspa.1934.0173 .
- ^ Биверс, Калифорния; Липсон, Х. (1985). «Краткая история методов Фурье в определении кристаллической структуры». Австралийский физический журнал . 38 (3): 263. Бибкод : 1985AuJPh..38..263B . дои : 10.1071/PH850263 .
- ^ Лавес, Ф. и Лёберг, К. (1934). Кристаллическая структура интерметаллидов формулы AB 2 , Nachr. Геттинген 1 , 59-66.
- ^ Лавес, Ф. и Витте, Х. (1935). Кристаллическая структура MgNi 2 и ее связь с типами MgCu 2 и MgZn 2 , Metallwirtschaft, 14 , 645-649.
- ^ Шульце, Густав Э.Р. (1939). «К кристаллохимии интерметаллидов AB 2 (фаз Лавеса)». Журнал электрохимии и прикладной физической химии . 45 (12): 849–865. дои : 10.1002/bbpc.19390451202 .
- ^ Барретт, К. и Массальски, ТБ (1980). Строение металлов , 3-е изд. изд., Pergamon Press, Оксфорд, 256–259. ISBN 9780080261713
- ^ Герман, К. (редактор) (1935). Международные таблицы для определения кристаллических структур , 2 т., Гебрюдер, Берлин, 692 стр. ОСЛК 2131165
- ^ Брок, К. (2014). Международные таблицы для кристаллографии , Информационный бюллетень IUCr, 22 (2).
- ^ «Рентгеновские исследования структуры волос, шерсти и родственных им волокон. II.- Молекулярная структура и упругие свойства кератина волос». Философские труды Лондонского королевского общества. Серия А, содержащая статьи математического или физического характера . 232 (707–720): 333–394. 1933. дои : 10.1098/rsta.1934.0010 .
- ^ Эстбери, WT; Сиссон, Уэйн А. (1935). «Рентгеновские исследования структуры волос, шерсти и родственных им волокон — III — Конфигурация молекулы кератина и ее ориентация в биологической клетке». Труды Лондонского королевского общества. Серия А – Математические и физические науки . 150 (871): 533–551. Бибкод : 1935RSPSA.150..533A . дои : 10.1098/rspa.1935.0121 .
- ^ "Нобелевская премия по химии 1936 года"
- ^ Бурш, Х. (1936). «О первичном и вторичном изображениях в электронном микроскопе. II. Структурное исследование методом дифракции электронов» . Анналы физики (на немецком языке). 419 (1): 75–80. Нагрудный код : 1936АнП...419...75Б . дои : 10.1002/andp.19364190107 .
- ^ Хирш, ПБ; Хауи, А.; Николсон, РБ; Пэшли, Д.В.; Уилан, MJ (1965). Электронная микроскопия тонких кристаллов . Лондон: Баттервортс. ISBN 0-408-18550-3 . OCLC 2365578 .
- ^ "Нобелевская премия по физике 1937 года"
- ^ «Полинг, Природа химической связи, 1939 (первое издание)» . Редкие книги Патрика . Проверено 3 июня 2024 г.
- ^ Гинье, Андре (1939). «Дифракция рентгеновских лучей под очень малыми углами: приложение к изучению ультрамикроскопических явлений» . Анналы физики (на французском языке). 11 (12): 161–237. Бибкод : 1939АнФ...11..161Г . дои : 10.1051/anphys/193911120161 . ISSN 0003-4169 .
- ^ Коссель, В.; Мёлленштедт, Г. (1939). «Интерференция электронов в сходящемся расслоении» . Анналы физики . 428 (2): 113–140. Бибкод : 1939АнП...428..113К . дои : 10.1002/andp.19394280204 . ISSN 0003-3804 .
- ^ Гудман, П.; Лемпфуль, Г. (1968). «Наблюдение нарушения закона Фриделя в дифракции электронов и определение симметрии по взаимодействиям нулевого слоя». Acta Crystallographica Раздел А. 24 (3): 339–347. Бибкод : 1968AcCrA..24..339G . дои : 10.1107/S0567739468000677 .
- ^ Бакстон, БФ; Идс, Дж. А.; Стидс, Джон Уикхэм; Рэкхэм, генеральный менеджер; Франк, Фредерик Чарльз (1976). «Симметрия осей зон дифракции электронов» . Философские труды Лондонского королевского общества. Серия А, Математические и физические науки . 281 (1301): 171–194. Бибкод : 1976RSPTA.281..171B . дои : 10.1098/rsta.1976.0024 . S2CID 122890943 .
- ^ Стидс, Дж.В.; Винсент, Р. (1983). «Использование осей зон высокой симметрии в дифракции электронов для определения кристаллических точечных и пространственных групп» . Журнал прикладной кристаллографии . 16 (3): 317–324. Бибкод : 1983JApCr..16..317S . дои : 10.1107/S002188988301050X . ISSN 0021-8898 .
- ^ Берд, DM (1989). «Теория зонно-осевой электронографии» . Журнал техники электронной микроскопии . 13 (2): 77–97. дои : 10.1002/jemt.1060130202 . ISSN 0741-0581 . ПМИД 2681572 .
- ^ Танака, М.; Сайто, Р.; Секий, Х. (1983). «Определение группы точек методом дифракции сходящегося пучка электронов» . Acta Crystallographica Раздел А. 39 (3): 357–368. Бибкод : 1983AcCrA..39..357T . дои : 10.1107/S010876738300080X . ISSN 0108-7673 .
- ^ Танака, М.; Сайто, Р.; Ватанабэ, Д. (1980). «Определение симметрии формы LnNbO 4 (Ln = La,Nd) при комнатной температуре методом дифракции электронов сходящимся пучком» . Acta Crystallographica Раздел А. 36 (3): 350–352. Бибкод : 1980AcCrA..36..350T . дои : 10.1107/S0567739480000800 . ISSN 0567-7394 . S2CID 98184340 .
- ^ Мессик, Джулиан. «История ICDD» (PDF) .
- ^ Бриндли, GW; Робинсон, Кейт (1945). «Строение каолинита» . Природа . 156 (3970): 661–662. Бибкод : 1945Natur.156R.661B . дои : 10.1038/156661b0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4054610 .
- ^ Мего, Хелен (1945). «Кристаллическая структура титаната бария» . Природа . 155 (3938): 484–485. Бибкод : 1945Natur.155..484. . дои : 10.1038/155484b0 . ISSN 0028-0836 .
- ^ Уэллс, AF (1945). Структурная неорганическая химия , Clarendon Press, Оксфорд, 590 стр. ОСЛК 1319058 .
- ^ Камминга, Х. (1989). «Международный союз кристаллографии: его становление и начало развития». Acta Crystallographica Раздел А. 45 (9): 581–601. Бибкод : 1989AcCrA..45..581K . дои : 10.1107/S0108767389003910 .
- ^ "Нобелевская премия по химии 1946 года"
- ^ Рамсделл, Льюис С. (1947). «Исследования карбида кремния» (PDF) . Американский минералог . 32 (1–2): 64–82. ISSN 0003-004X .
- ^ «Первая Генеральная Ассамблея и Международный Конгресс» . Акта Кристаллографика . 1 (6): 340–343. 01.12.1948. Бибкод : 1948AcCry...1..340. . дои : 10.1107/s0365110x48000910 . ISSN 0365-110X .
- ^ «Редакционное предисловие». Акта Кристаллографика . 1 (1): 1–2. 1948. Бибкод : 1948AcCry...1....1. . дои : 10.1107/S0365110X48000016 .
- ^ Воллан, Э.О.; Шулл, К.Г. (15 апреля 1948 г.). «Дифракция нейтронов на кристаллических порошках» . Физический обзор . 73 (8): 830–841. Бибкод : 1948PhRv...73..830W . дои : 10.1103/PhysRev.73.830 . ISSN 0031-899X .
- ^ Пейк, Дж.Э. (1 апреля 1948 г.). «Ядерно-резонансное поглощение в гидратированных кристаллах: тонкая структура линии протона» . Журнал химической физики . 16 (4): 327–336. Бибкод : 1948ЖЧФ..16..327П . дои : 10.1063/1.1746878 . ISSN 0021-9606 .
- ^ Шулл, К.Г.; Смарт, Дж. Сэмюэл (1949). «Обнаружение антиферромагнетизма методом нейтронной дифракции». Физический обзор . 76 (8): 1256–1257. Бибкод : 1949PhRv...76.1256S . дои : 10.1103/PhysRev.76.1256.2 .
- ^ Карл, Дж.; Хауптман, Х. (1950). «Фазы и величины структурных факторов». Акта Кристаллографика . 3 (3): 181–187. Бибкод : 1950AcCry...3..181K . дои : 10.1107/S0365110X50000446 .
- ^ Биджвоет, Дж. М.; Пердеман, А.Ф.; Ван Боммел, Эй Джей (1951). «Определение абсолютной конфигурации оптически активных соединений с помощью рентгеновских лучей». Природа . 168 (4268): 271–272. Бибкод : 1951Natur.168..271B . дои : 10.1038/168271a0 .
- ^ Полинг, Лайнус; Кори, Роберт Б.; Брэнсон, HR (1951). «Строение белков: две спиральные конфигурации полипептидной цепи с водородными связями» . Труды Национальной академии наук . 37 (4): 205–211. Бибкод : 1951ПНАС...37..205П . дои : 10.1073/pnas.37.4.205 . ПМЦ 1063337 . ПМИД 14816373 .
- ^ Полинг, Лайнус; Кори, Роберт Б. (1951). «Плиссированный лист, новая конфигурация слоев полипептидных цепей» . Труды Национальной академии наук . 37 (5): 251–256. Бибкод : 1951ПНАС...37..251П . дои : 10.1073/pnas.37.5.251 . ПМЦ 1063350 . ПМИД 14834147 .
- ^ Shubnikov, A.V. (1951). Symmetry and antisymmetry of finite figures , Izv. Akad. Nauk SSSR, Moscow (in Russian)
- ^ Шубников А.В., Белов Н.В. (1964). Цветная симметрия , Хользер, В.Т. (редактор), Нью-Йорк, Пергамон. ОСЛК 530340
- ^ Сэйр, Д. (1952). «Некоторые следствия теоремы Шеннона». Акта Кристаллографика . 5 (6): 843. Бибкод : 1952AcCry...5..843S . дои : 10.1107/S0365110X52002276 .
- ^ Фишер, Э.О.; Пфаб, В. (1952). «Циклопентадиеновые металлокомплексы — новый тип металлоорганических соединений» . Журнал естественных исследований Б. 7 (7): 377–379. дои : 10.1515/znb-1952-0701 .
- ^ Уилкинсон, Джеффри (1975). «Железный бутерброд. Воспоминания о первых четырех месяцах». Журнал металлоорганической химии . 100 : 273–278. дои : 10.1016/S0022-328X(00)88947-0 .
- ^ Дуниц, доктор медицинских наук; Оргель, Л.Е. (1953). «Бис-циклопентадиениловое железо: молекулярный сэндвич» . Природа . 171 (4342): 121–122. Бибкод : 1953Natur.171..121D . дои : 10.1038/171121a0 . ISSN 0028-0836 .
- ^ Дуниц, доктор медицинских наук; Оргель, Ю.Л.; Рич, А. (10 апреля 1956 г.). «Кристаллическая структура ферроцена» . Акта Кристаллографика . 9 (4): 373–375. Бибкод : 1956AcCry...9..373D . дои : 10.1107/S0365110X56001091 .
- ^ Магнели, А. (10 июня 1953 г.). «Структуры типа ReO 3 с рекуррентными дислокациями атомов: «гомологический ряд» оксидов молибдена и вольфрама» . Акта Кристаллографика . 6 (6): 495–500. Бибкод : 1953AcCry...6..495M . дои : 10.1107/S0365110X53001381 . ISSN 0365-110X . S2CID 98622295 .
- ^ Уотсон, доктор медицинских наук; Крик, FHC (1953). «Молекулярная структура нуклеиновых кислот: структура нуклеиновой кислоты дезоксирибозы». Природа . 171 (4356): 737–738. Бибкод : 1953Natur.171..737W . дои : 10.1038/171737a0 . ПМИД 13054692 .
- ^ Франклин, Розалинда Э.; Гослинг, Р.Г. (1953). «Молекулярная конфигурация в тимонуклеате натрия». Природа . 171 (4356): 740–741. Бибкод : 1953Natur.171..740F . дои : 10.1038/171740a0 . ПМИД 13054694 .
- ^ Уилкинс, МХФ; Стоукс, Арканзас; Уилсон, HR (1953). «Молекулярная структура нуклеиновых кислот: молекулярная структура дезоксипентозных нуклеиновых кислот». Природа . 171 (4356): 738–740. Бибкод : 1953Natur.171..738W . дои : 10.1038/171738a0 . ПМИД 13054693 .
- ^ Укичиро Накая (2013). Снежные кристаллы . Кембридж: Harvard Univ Press. ISBN 978-0-674-18276-9 . OCLC 900567451 .
- ^ "Нобелевская премия по химии 1954 года"
- ^ Круикшанк, DWJ (1 сентября 1956 г.). «Анализ анизотропного теплового движения молекул в кристаллах» . Акта Кристаллографика . 9 (9): 754–756. Бибкод : 1956AcCry...9..754C . дои : 10.1107/s0365110x56002047 . ISSN 0365-110X .
- ^ Ментер, JW (1956). «Непосредственное исследование методом электронной микроскопии кристаллических решеток и их несовершенств» . Труды Лондонского королевского общества. Серия А. Математические и физические науки . 236 (1204): 119–135. Бибкод : 1956РСПСА.236..119М . дои : 10.1098/rspa.1956.0117 . ISSN 0080-4630 .
- ^ Пирсон, ВБ (1958). Справочник по расстояниям между решетками и структурам металлов и сплавов . Эльзевир. дои : 10.1016/c2013-0-08243-6 . ISBN 978-1-4832-1318-7 .
- ^ Като, Н.; Ланг, Арканзас (10 октября 1959 г.). «Исследование полос pendellösung в дифракции рентгеновских лучей» . Акта Кристаллографика . 12 (10): 787–794. Бибкод : 1959AcCry..12..787K . дои : 10.1107/S0365110X59002262 .
- ^ Шулл, К.Г. (2 декабря 1968 г.). «Наблюдение структуры полос Пенделлёсунга при дифракции нейтронов» . Письма о физических отзывах . 21 (23): 1585–1589. Бибкод : 1968PhRvL..21.1585S . doi : 10.1103/PhysRevLett.21.1585 . ISSN 0031-9007 .
- ^ Кендрю, Джей Си; Дикерсон, Р.Э.; Страндберг, Бельгия; Харт, Р.Г.; Дэвис, доктор медицинских наук; Филлипс, округ Колумбия; Шор, ВК (1960). «Структура миоглобина: трехмерный синтез Фурье при разрешении 2 Å». Природа . 185 (4711): 422–427. Бибкод : 1960Natur.185..422K . дои : 10.1038/185422a0 . ПМИД 18990802 .
- ^ Перуц, МФ; Россманн, МГ; Каллис, Энн Ф.; Мюрхед, Хилари; Уилл, Георг; Норт, АКТ (1960). «Структура гемоглобина: трехмерный синтез Фурье при разрешении 5,5 Å, полученном с помощью рентгеновского анализа». Природа . 185 (4711): 416–422. Бибкод : 1960Natur.185..416P . дои : 10.1038/185416a0 . ПМИД 18990801 .
- ^ Шайбнер, Э.Дж.; Гермер, Л.Х.; Хартман, компакт-диск (1 февраля 1960 г.). «Прибор для прямого наблюдения картин дифракции низкоэнергетических электронов» . Обзор научных инструментов . 31 (2): 112–114. Бибкод : 1960RScI...31..112S . дои : 10.1063/1.1716903 . ISSN 0034-6748 .
- ^ Гермер, Л.Х.; Хартман, компакт-диск (1 июля 1960 г.). «Усовершенствованный аппарат для дифракции низкоэнергетических электронов» . Обзор научных инструментов . 31 (7): 784. Бибкод : 1960RScI...31..784G . дои : 10.1063/1.1717051 . ISSN 0034-6748 .
- ^ Гермер, Лестер Х. (1965). «Строение кристаллических поверхностей» . Научный американец . 212 (3): 32–41. Бибкод : 1965SciAm.212c..32G . doi : 10.1038/scientificamerican0365-32 . ISSN 0036-8733 . JSTOR 24931809 .
- ^ Маккей, Алабама (1 сентября 1962 г.). «Плотная некристаллографическая упаковка равных сфер» . Акта Кристаллографика . 15 (9): 916–918. Бибкод : 1962AcCry..15..916M . дои : 10.1107/S0365110X6200239X . ISSN 0365-110X .
- ^ Россманн, МГ; Блоу, ДМ (1962). «Обнаружение субъединиц внутри кристаллографической асимметричной единицы». Акта Кристаллографика . 15 (1): 24–31. Бибкод : 1962AcCry..15...24R . дои : 10.1107/S0365110X62000067 .
- ^ "Нобелевская премия по химии 1962 года"
- ^ "Нобелевская премия по медицине 1962 года"
- ^ Карл, Иллинойс; Карл, Дж. (1963). «Применение новой процедуры определения фазы к структуре цикло(гексаглицил)демигидрата». Акта Кристаллографика . 16 (10): 969–975. Бибкод : 1963AcCry..16..969K . дои : 10.1107/S0365110X63002607 .
- ^ Васер, Дж. (10 ноября 1963). «Уточнение по методу наименьших квадратов с дополнительными условиями» . Акта Кристаллографика . 16 (11): 1091–1094. Бибкод : 1963AcCry..16.1091W . дои : 10.1107/S0365110X63002929 .
- ^ "Нобелевская премия по химии 1964 года"
- ^ Блейк, CCF; Кениг, Д.Ф.; Мэйр, Джорджия; Север, АКТ; Филлипс, округ Колумбия; Сарма, В.Р. (1965). «Структура лизоцима куриного яичного белка: трехмерный синтез Фурье с разрешением 2 Å». Природа . 206 (4986): 757–761. Бибкод : 1965Natur.206..757B . дои : 10.1038/206757a0 . ПМИД 5891407 .
- ^ Джонсон, Луиза Н.; Филлипс, округ Колумбия (1965). «Структура некоторых кристаллических комплексов лизоцим-ингибитор, определенная с помощью рентгеновского анализа при разрешении 6 Å». Природа . 206 (4986): 761–763. Бибкод : 1965Natur.206..761J . дои : 10.1038/206761a0 . ПМИД 5840126 .
- ^ Кеннард, Ольга. «От частных данных к общедоступным знаниям» (PDF) .
- ^ «История временной шкалы CCDC | CCDC» . www.ccdc.cam.ac.uk. Проверено 11 мая 2024 г.
- ^ Ритвельд, HM (1967). «Линейные профили нейтронных дифракционных пиков для уточнения структуры». Акта Кристаллографика . 22 (1): 151–152. Бибкод : 1967AcCry..22..151R . дои : 10.1107/S0365110X67000234 .
- ^ Берто, Э.Ф. (23 января 1968 г.). «Анализ представлений магнитных структур» . Acta Crystallographica Раздел А. 24 (1): 217–231. Бибкод : 1968AcCrA..24..217B . дои : 10.1107/S0567739468000306 .
- ^ Берто, Э.Ф. (1971). «Анализ магнитной структуры и теория групп» . Le Journal de Physique Colloques . 32 (С1): С1–462–С1-470. дои : 10.1051/jphyscol:19711156 . ISSN 0449-1947 .
- ^ Де Розье, диджей; Клюг, А. (1968). «Реконструкция трехмерных структур по электронным микрофотографиям». Природа . 217 (5124): 130–134. Бибкод : 1968Natur.217..130D . дои : 10.1038/217130a0 . ПМИД 23610788 .
- ^ Бланделл, ТЛ; Катфилд, Дж. Ф.; Катфилд, С.М.; Додсон, Э.Дж.; Додсон, Г.Г.; Ходжкин, округ Колумбия; Меркола, Д.А.; Виджаян, М. (1971). «Позиции атомов в ромбоэдрических кристаллах инсулина 2-цинка». Природа . 231 (5304): 506–511. Бибкод : 1971Natur.231..506B . дои : 10.1038/231506a0 . ПМИД 4932997 .
- ^ Шенборн, Бенно П. (11 октября 1969). «Нейтронографический анализ миоглобина» . Природа . 224 (5215): 143–146. Бибкод : 1969Natur.224..143S . дои : 10.1038/224143a0 . ISSN 0028-0836 . ПМИД 5343513 .
- ^ Норвелл, Джон К.; Нуньес, Энтони К.; Шенборн, Бенно П. (7 ноября 1975 г.). «Нейтронографический анализ миоглобина: структура производного монооксида углерода» . Наука . 190 (4214): 568–570. Бибкод : 1975Sci...190..568N . дои : 10.1126/science.1188354 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 1188354 .
- ^ Крю, А.В.; Уолл, Дж.; Лэнгмор, Дж. (1970). «Видимость одиночных атомов» . Наука . 168 (3937): 1338–1340. Бибкод : 1970Sci...168.1338C . дои : 10.1126/science.168.3937.1338 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 17731040 .
- ^ «Кристаллография: банк данных белков». Новая биология природы . 233 (42): 223. 1971. doi : 10.1038/newbio233223b0 .
- ^ Мейер, Эдгар Ф. (1971). «Интерактивный компьютерный дисплей для трехмерного исследования макромолекулярных структур». Природа . 232 (5308): 255–257. Бибкод : 1971Natur.232..255M . дои : 10.1038/232255a0 . ПМИД 4937078 .
- ^ Розенбаум, Г.; Холмс, КК; Витц, Дж. (16 апреля 1971 г.). «Синхротронное излучение как источник рентгеновской дифракции» . Природа . 230 (5294): 434–437. Бибкод : 1971Natur.230..434R . дои : 10.1038/230434a0 . ISSN 0028-0836 .
- ^ Холмс, КК; Розенбаум, Г. (1 мая 1998 г.). «Как возникла дифракция рентгеновских лучей с синхротронным излучением» . Журнал синхротронного излучения . 5 (3): 147–153. Бибкод : 1998JSynR...5..147H . дои : 10.1107/S0909049597018578 . ISSN 0909-0495 . ПМИД 15263469 .
- ^ Олпресс, Дж.Г.; Хьюат, Э.А; Муди, А. Ф.; Сандерс, СП (1972). «Изображения n-лучевой решетки. I. Экспериментальные и расчетные изображения из W 4 Nb 26 O 77» . Acta Crystallographica Раздел А. 28 (6): 528–536. Бибкод : 1972AcCrA..28..528A . дои : 10.1107/S0567739472001433 . ISSN 0567-7394 .
- ^ Глейзер, AM (15 ноября 1972 г.). «Классификация наклонных октаэдров в перовскитах» . Acta Crystallographica Раздел B. 28 (11): 3384–3392. Бибкод : 1972AcCrB..28.3384G . дои : 10.1107/S0567740872007976 .
- ^ Глейзер, AM (1 ноября 1975 г.). «Простые способы определения перовскитных структур» . Acta Crystallographica Раздел А. 31 (6): 756–762. Бибкод : 1975AcCrA..31..756G . дои : 10.1107/S0567739475001635 . ISSN 0567-7394 .
- ^ Ким, Ш.; Куигли, Дж.Дж.; Суддат, Флорида; Макферсон, А.; Снеден, Д.; Ким, Джей-Джей; Вайнцирль, Дж.; Рич, Александр (1973). «Трехмерная структура дрожжевой РНК-переносчика фенилаланина: сворачивание полинуклеотидной цепи». Наука . 179 (4070): 285–288. Бибкод : 1973Sci...179..285K . дои : 10.1126/science.179.4070.285 . ПМИД 4566654 .
- ^ "Нобелевская премия по химии 1973 года"
- ^ Дорсет, Дуглас Л.; Хауптман, Герберт А. (1976). «Прямое определение фазы по квазикинематическим данным интенсивности дифракции электронов от органических микрокристаллов» . Ультрамикроскопия . 1 (3–4): 195–201. дои : 10.1016/0304-3991(76)90034-6 . ПМИД 1028188 .
- ^ Делоне, Б. (1933). «Новое представление о геометрической кристаллографии». Журнал кристаллографии - Кристаллические материалы . 84 (1–6): 109–149. дои : 10.1524/zkri.1933.84.1.109 .
- ^ Делоне Б. Н., Долбилин Н. П., Штогрин М. И. и Галиулин Р. В. (1976). Локальный критерий регулярности системы точек , Докл. Математика. Докл., 17 , 319-322
- ^ "Нобелевская премия по химии 1976 г."
- ^ Харрисон, Южная Каролина; Олсон, Эй Джей; Шатт, CE; Винклер, ФК; Бриконь, Г. (1978). «Вирус кустистости томата с разрешением 2,9 Å». Природа . 276 (5686): 368–373. Бибкод : 1978Natur.276..368H . дои : 10.1038/276368a0 . ПМИД 19711552 .
- ^ Бергерхофф, Г.; Хундт, Р.; Сиверс, Р.; Браун, ID (1 мая 1983 г.). «База данных о кристаллической структуре неорганических веществ» . Журнал химической информации и компьютерных наук . 23 (2): 66–69. дои : 10.1021/ci00038a003 . ISSN 0095-2338 .
- ^ Хелленбрандт, Мариетта (2004). «База данных неорганических кристаллических структур (ICSD) — настоящее и будущее» . Кристаллографические обзоры . 10 (1): 17–22. Бибкод : 2004CryRv..10...17H . дои : 10.1080/08893110410001664882 . ISSN 0889-311X .
- ^ "Премия Грегори Аминоффа"
- ^ Марра, туалет; Айзенбергер, П.; Чо, АЮ (1 ноября 1979 г.). «Рентгеновское полное внешнее отражение – дифракция по Брэггу: структурное исследование границы раздела GaAs-Al» . Журнал прикладной физики . 50 (11): 6927–6933. Бибкод : 1979JAP....50.6927M . дои : 10.1063/1.325845 . ISSN 0021-8979 .
- ^ Карл, Джером (1980). «Некоторые разработки в области аномальной дисперсии для структурного исследования макромолекулярных систем в биологии». Международный журнал квантовой химии . 18 : 357–367. дои : 10.1002/qua.560180734 .
- ^ "Нобелевская премия по химии 1982 г."
- ^ дои : 10.1016/0079-6107(83)90026-3 .
- ^ Хелливелл, Джон Р. (2001). «Новые возможности биологической и химической кристаллографии». Журнал синхротронного излучения . 9 (Часть 1): 1–8. дои : 10.1107/S0909049501018465 . ПМИД 11779939 .
- ^ Робинсон, Индиана (1983). «Прямое определение восстановленной поверхности Au (110) методом рентгеновской дифракции» . Письма о физических отзывах . 50 (15): 1145–1148. Бибкод : 1983PhRvL..50.1145R . дои : 10.1103/PhysRevLett.50.1145 . ISSN 0031-9007 .
- ^ Маркс, Л.Д. (12 сентября 1983 г.). «Прямое изображение покрытых углеродом и чистых золотых (110) поверхностей» . Письма о физических отзывах . 51 (11): 1000–1002. Бибкод : 1983PhRvL..51.1000M . doi : 10.1103/PhysRevLett.51.1000 . ISSN 0031-9007 .
- ^ Бинниг, Г.; Рорер, Х.; Гербер, Ч.; Вейбель, Э. (1982). «Исследование поверхности методами сканирующей туннельной микроскопии» . Письма о физических отзывах . 49 (1): 57–61. Бибкод : 1982PhRvL..49...57B . дои : 10.1103/PhysRevLett.49.57 . ISSN 0031-9007 .
- ^ Шехтман, Д.; Блех, И.; Гратиас, Д.; Кан, JW (1984). «Металлическая фаза с дальним ориентационным порядком и отсутствием трансляционной симметрии». Письма о физических отзывах . 53 (20): 1951–1953. Бибкод : 1984PhRvL..53.1951S . doi : 10.1103/PhysRevLett.53.1951 .
- ^ Ричмонд, Техас; Финч, Джей Ти; Раштон, Б.; Родс, Д.; Клюг, А. (1984). «Структура ядра нуклеосомы с разрешением 7 Å». Природа . 311 (5986): 532–537. Бибкод : 1984Natur.311..532R . дои : 10.1038/311532a0 . ПМИД 6482966 .
- ^ "Нобелевская премия по химии 1985 г."
- ^ Дайзенхофер, Дж.; Эпп, О.; Мики, К.; Хубер, Р.; Мишель, Х. (1985). «Структура белковых субъединиц фотосинтетического реакционного центра Rhodopseudomonas viridis при разрешении 3 Å». Природа . 318 (6047): 618–624. Бибкод : 1985Natur.318..618D . дои : 10.1038/318618a0 . ПМИД 22439175 .
- ^ Такаянаги, К.; Танисиро, Ю.; Такахаши, М.; Такахаши, С. (1985). «Структурный анализ Si(111)-7×7 методами СВВ-трансмиссионной электронной дифракции и микроскопии» . Журнал вакуумной науки и технологий A: Вакуум, поверхности и пленки . 3 (3): 1502–1506. Бибкод : 1985JVSTA...3.1502T . дои : 10.1116/1.573160 . ISSN 0734-2101 .
- ^ Такаянаги, Кунио; Танисиро, Ясумаса; Такахаси, Сигэки; Такахаши, Масаэцу (1985). «Анализ структуры восстановленной поверхности Si(111)-7 × 7 методом дифракции электронов на просвечивание» . Поверхностная наука . 164 (2–3): 367–392. Бибкод : 1985SurSc.164..367T . дои : 10.1016/0039-6028(85)90753-8 . ISSN 0039-6028 .
- ^ "Нобелевская премия по физике 1986 г."
- ^ "Первая премия Эвальда"
- ^ Бьоркман, П.Дж.; Сапер, Массачусетс; Самрауи, Б.; Беннетт, штат Вашингтон; Строминджер, Дж.Л.; Уайли, округ Колумбия (1987). «Структура человеческого антигена гистосовместимости класса I, HLA-A2». Природа . 329 (6139): 506–512. Бибкод : 1987Natur.329..506B . дои : 10.1038/329506a0 . ПМИД 3309677 .
- ^ Пло, Хидде Л. (2002). «Дон Крейг Уайли (1944–2001)». Природа . 415 (6871): 492. дои : 10.1038/415492a . ПМИД 11823846 .
- ^ "Нобелевская премия по химии 1988 г."
- ^ Десираджу, GR (1989). Кристаллическая инженерия: дизайн органических твердых тел , Elsevier, Амстердам, 312 стр. ISBN 9780444874573
- ^ Вайс, М.С.; Абеле, У.; Векессер, Дж.; Вельте, В.; Шильц, Э.; Шульц, GE (1991). «Молекулярная архитектура и электростатические свойства бактериального порина». Наука . 254 (5038): 1627–1630. Бибкод : 1991Sci...254.1627W . дои : 10.1126/science.1721242 . ПМИД 1721242 .
- ^ Холл, СР; Аллен, Ф.Х.; Браун, ID (1 ноября 1991 г.). «Файл кристаллографической информации (CIF): новый стандартный архивный файл для кристаллографии» . Acta Crystallographica Раздел А. 47 (6): 655–685. Бибкод : 1991AcCrA..47..655H . дои : 10.1107/S010876739101067X .
- ^ Холл, Сидней Р. (1 мая 1991 г.). «Файл STAR: новый формат электронной передачи и архивирования данных» . Журнал химической информации и компьютерных наук . 31 (2): 326–333. дои : 10.1021/ci00002a020 . ISSN 0095-2338 .
- ^ Иидзима, Сумио (1991). «Спиральные микротрубочки графитового углерода» . Природа . 354 (6348): 56–58. Бибкод : 1991Natur.354...56I . дои : 10.1038/354056a0 . ISSN 0028-0836 .
- ^ «Отчет исполкома за 1991 год» . Acta Crystallographica Раздел А. 48 (6): 922–946. 1992. Бибкод : 1992AcCrA..48..922. . дои : 10.1107/S0108767392008328 .
- ^ Брюнгер, Аксель Т.; Куриян, Джон; Карплюс, Мартин (1987). «Кристаллографическое уточнение R- фактора методом молекулярной динамики». Наука . 235 (4787): 458–460. Бибкод : 1987Sci...235..458B . дои : 10.1126/science.235.4787.458 . ПМИД 17810339 .
- ^ Брюнгер, АТ; Адамс, PD; Клор, генеральный директор; Делано, WL; Грос, П.; Гросс-Кунстлеве, RW; Цзян, Дж. С.; Кушевский Дж.; Нильгес, М.; Панну, Н.С.; Читай, Р.Дж.; Райс, Л.М.; Симонсон, Т.; Уоррен, GL (1998). «Система кристаллографии и ЯМР: новый пакет программного обеспечения для определения макромолекулярной структуры». Acta Crystallographica Раздел D. 54 (5): 905–921. Бибкод : 1998AcCrD..54..905B . дои : 10.1107/s0907444998003254 . ПМИД 9757107 .
- ^ Абрахамс, Ян Питер; Лесли, Эндрю Г.В.; Луттер, Рене; Уокер, Джон Э. (1994). «Структура F1-АТФазы из митохондрий бычьего сердца с разрешением 2,8». Природа . 370 (6491): 621–628. дои : 10.1038/370621a0 . ПМИД 8065448 .
- ^ Винсент, Р.; Мидгли, Пенсильвания (1994). «Двойная коническая балочная система-качалка для измерения интегральных интенсивностей дифракции электронов» . Ультрамикроскопия . 53 (3): 271–282. дои : 10.1016/0304-3991(94)90039-6 .
- ^ "Нобелевская премия по химии 1994 г."
- ^ Прессприч, Марк Р.; Уайт, Марк А.; Вехтер, Янина; Коппенс, Филип (1994). «Анализ метастабильного электронного возбужденного состояния нитропруссида натрия методом рентгеновской кристаллографии» . Журнал Американского химического общества . 116 (12): 5233–5238. дои : 10.1021/ja00091a030 . ISSN 0002-7863 .
- ^ Дорсет, Д.Л. (1995). Структурная электронная кристаллография , Пленум, Нью-Йорк, 452 стр. ISBN 9781475766219
- ^ «О кристаллографическом сервере Бильбао — BCS Wiki» . www.cryst.ehu.es . Проверено 6 мая 2024 г.
- ^ Аройо, Моис Илия; Перес-Мато, Хуан Мануэль; Капильяс, Сезар; Крумова, Эли; Иванчев, Святослав; Мадариага, Готцон; Киров, Асен; Вондрачек, Ганс (1 января 2006 г.). «Кристаллографический сервер Бильбао: I. Базы данных и программы кристаллографических вычислений» . Журнал кристаллографии - Кристаллические материалы . 221 (1): 15–27. Стартовый код : 2006ЗК....221...15А . дои : 10.1524/zkri.2006.221.1.15 . ISSN 2196-7105 .
- ^ дои : 10.1126/science.277.5332.167
- ^ "Нобелевская премия по химии 1997 г."
- ^ Ниимура, Нобуо; Минезаки, Ёсиаки; Нонака, Такамаса; Кастанья, Жан-Шарль; Чиприани, Флоран; Хёгхой, Питер; Леманн, Могенс С.; Уилкинсон, Клайв (1 ноября 1997 г.). «Нейтронная дифрактометрия Лауэ с визуализирующей пластиной обеспечивает эффективный режим сбора данных для нейтронной кристаллографии белков» . Структурная и молекулярная биология природы . 4 (11): 909–914. дои : 10.1038/nsb1197-909 . ISSN 1545-9993 . ПМИД 9360606 .
- ^ Ногалес, Ева; Вольф, Шэрон Г.; Даунинг, Кеннет Х. (1998). «Структура димера αβ тубулина методом электронной кристаллографии». Природа . 391 (6663): 199–203. Бибкод : 1998Natur.391..199N . дои : 10.1038/34465 . ПМИД 9428769 .
- ^ Ногалес, Ева; Уиттакер, Майкл; Миллиган, Рональд А.; Даунинг, Кеннет Х. (1999). «Модель микротрубочки высокого разрешения» . Клетка . 96 (1): 79–88. дои : 10.1016/s0092-8674(00)80961-7 . ПМИД 9989499 .
- ^ Гьоннес, Дж.; Хансен, В.; Берг, бакалавр наук; Рунде, П.; Ченг, Ю.Ф.; Гьеннес, К.; Дорсет, ДЛ; Гилмор, CJ (1 мая 1998 г.). «Модель структуры фазы AlmFe, полученная на основе данных интенсивности трехмерной дифракции электронов, собранных с помощью метода прецессии. Сравнение с дифракцией сходящегося пучка» . Acta Crystallographica Раздел А. 54 (3): 306–319. Бибкод : 1998AcCrA..54..306G . дои : 10.1107/S0108767397017030 .
- ^ Мяо, Цзяньвэй; Хараламбус, Памбос; Кирц, Янош; Сэйр, Дэвид (1999). «Расширение методологии рентгеновской кристаллографии, позволяющей получать изображения некристаллических образцов микрометрового размера». Природа . 400 (6742): 342–344. Бибкод : 1999Natur.400..342M . дои : 10.1038/22498 .
- ^ Мяо, Цзяньвэй; Исикава, Тецуя; Робинсон, Ян К.; Мурнейн, Маргарет М. (2015). «За пределами кристаллографии: дифракционная визуализация с использованием источников когерентного рентгеновского света». Наука . 348 (6234): 530–535. Бибкод : 2015Sci...348..530M . дои : 10.1126/science.aaa1394 . ПМИД 25931551 .
- ^ Ли, Хаилиан; Эддауди, Мохамед; О'Киф, М.; Яги, О.М. (18 ноября 1999 г.). «Разработка и синтез исключительно стабильного и высокопористого металлоорганического каркаса» . Природа . 402 (6759): 276–279. Бибкод : 1999Natur.402..276L . дои : 10.1038/46248 . hdl : 2027.42/62847 . ISSN 0028-0836 .
- ^ Дельгадо Фридрихс, Олаф; О'Киф, Майкл; Яги, Омар М. (1 января 2003 г.). «Трепериодические сети и разбиения: регулярные и квазирегулярные сети» . Acta Crystallographica Раздел А. 59 (1): 22–27. Бибкод : 2003AcCrA..59...22D . дои : 10.1107/S0108767302018494 . hdl : 2027.42/115935 . ISSN 0108-7673 . ПМИД 12496458 .
- ^ Дельгадо-Фридрихс, Олаф; О'Киф, Майкл (1 июля 2003 г.). «Идентификация и расчет симметрии кристаллических сетей» . Acta Crystallographica Раздел А. 59 (4): 351–360. дои : 10.1107/S0108767303012017 . ISSN 0108-7673 . ПМИД 12832814 .
- ^ Дельгадо-Фридрихс, Олаф; О'Киф, Майкл; Яги, Омар М. (2007). «Таксономия периодических сетей и дизайн материалов» . Физ. хим. хим. Физ . 9 (9): 1035–1043. Бибкод : 2007PCCP....9.1035D . дои : 10.1039/B615006C . ISSN 1463-9076 . ПМИД 17311144 .
- ^ Нойце, Ричард; Воутс, Ремко; Ван дер Споул, Дэвид; Векерт, Эдгар; Хайду, Янош (2000). «Потенциал биомолекулярной визуализации с помощью фемтосекундных рентгеновских импульсов». Природа . 406 (6797): 752–757. Бибкод : 2000Natur.406..752N . дои : 10.1038/35021099 . ПМИД 10963603 .
- ^ Юсупов Марат М.; Юсупова Гульнара Ж.; Бауком, Альбион; Либерман, Кейт; Эрнест, Томас Н.; Кейт, JHD; Ноллер, Гарри Ф. (2001). «Кристаллическая структура рибосомы с разрешением 5,5 Å». Наука . 292 (5518): 883–896. Бибкод : 2001Sci...292..883Y . дои : 10.1126/science.1060089 . ПМИД 11283358 .
- ^ Крамер, Патрик; Бушнелл, Дэвид А.; Корнберг, Роджер Д. (2001). «Структурная основа транскрипции: РНК-полимераза II с разрешением 2,8 ангстрем». Наука . 292 (5523): 1863–1876. Бибкод : 2001Sci...292.1863C . дои : 10.1126/science.1059493 . hdl : 11858/00-001M-0000-0015-8729-F . ПМИД 11313498 .
- ^ Гнатт, Аверелл Л.; Крамер, Патрик; Фу, Цзяньхуа; Бушнелл, Дэвид А.; Корнберг, Роджер Д. (2001). «Структурная основа транскрипции: комплекс элонгации РНК-полимеразы II с разрешением 3,3 Å». Наука . 292 (5523): 1876–1882. Бибкод : 2001Sci...292.1876G . дои : 10.1126/science.1059495 . hdl : 11858/00-001M-0000-0015-8723-C . ПМИД 11313499 .
- ^ Равелли, Раймонд Б.Г.; Лейрос, Ханна-Кирсти Шредер; Пан, Баочэн; Кэффри, Мартин; МакСвини, Шон (2003). «Специфическое радиационное повреждение можно использовать для решения макромолекулярных кристаллических структур» . Структура . 11 (2): 217–224. дои : 10.1016/S0969-2126(03)00006-6 . ПМИД 12575941 .
- ^ Айвазян В.; Бабой, Н.; Бэр, Дж.; Баландин В.; Бютнер, Б.; Брандт, А.; Бонет, И.; Больцманн, А.; Бринкманн, Р.; Бровко О.И.; Карнейро, JP; Казальбуони, С.; Кастеллано, М.; Кастро, П.; Катани, Л. (2006). «Первая эксплуатация лазера на свободных электронах, генерирующего мощное ГВт-излучение на длине волны 32 нм» . Европейский физический журнал Д. 37 (2): 297–303. Бибкод : 2006EPJD...37..297A . дои : 10.1140/epjd/e2005-00308-1 . ISSN 1434-6060 .
- ^ Колб, У.; Горелик Т.; Кюбель, К.; Оттен, Монтана; Хьюберт, Д. (2007). «На пути к автоматизированной дифракционной томографии: Часть I — Сбор данных» . Ультрамикроскопия . 107 (6–7): 507–513. дои : 10.1016/j.ultramic.2006.10.007 . ПМИД 17234347 .
- ^ Колб, У.; Горелик Т.; Оттен, МТ (2008). «На пути к автоматизированной дифракционной томографии. Часть II — Определение параметров клеток» . Ультрамикроскопия . 108 (8): 763–772. дои : 10.1016/j.ultramic.2007.12.002 . ПМИД 18282662 .
- ^ Колб, У.; Мугнайоли, Э.; Горелик, Т.Э. (2011). «Автоматическая электронографическая томография – новый инструмент анализа нанокристаллической структуры» . Кристаллические исследования и технологии . 46 (6): 542–554. Бибкод : 2011CryRT..46..542K . дои : 10.1002/crat.201100036 . ISSN 0232-1300 .
- ^ Расмуссен, Сорен Г.Ф.; Чхве, Хи-Юнг; Розенбаум, Дэниел М.; Кобилка, Тонг Сан; Тиан, Фун Сан; Эдвардс, Патрисия К.; Бургаммер, Манфред; Ратнала, Венката РП; Санишвили, Руслан; Фишетти, Роберт Ф.; Шертлер, Гебхард FX; Вайс, Уильям И.; Кобилка, Брайан К. (2007). «Кристаллическая структура человеческого β2-адренергического рецептора, связанного с G-белком». Природа . 450 (7168): 383–387. дои : 10.1038/nature06325 . ПМИД 17952055 .
- ^ Черезов Вадим; Розенбаум, Дэниел М.; Хэнсон, Майкл А.; Расмуссен, Сорен Г.Ф.; Тиан, Фун Сан; Кобилка, Тонг Сан; Чхве, Хи-Юнг; Кун, Питер; Вайс, Уильям И.; Кобилка, Брайан К.; Стивенс, Раймонд К. (2007). «Кристаллическая структура высокого разрешения созданного человеческого рецептора, связанного с β 2 -адренергическим G-белком» . Наука . 318 (5854): 1258–1265. Бибкод : 2007Sci...318.1258C . дои : 10.1126/science.1150577 . ПМК 2583103 . ПМИД 17962520 .
- ^ Эмма, П. (2009). «Первая генерация рентгеновского ЛСЭ LCLS на расстоянии 1,5 Å». Материалы конференции по ускорителям частиц 2009 года . S2CID 14531844 .
- ^ Эмма, П.; Акре, Р.; Артур, Дж.; Бионта, Р.; Бостедт, К.; Бозек Дж.; Брахманн, А.; Баксбаум, П.; Кофе, Р.; Декер, Ф.-Ж.; Дин, Ю.; Доуэлл, Д.; Эдстрем, С.; Фишер, А.; Фриш, Дж. (01 августа 2010 г.). «Первая генерация и работа лазера на свободных электронах с длиной волны ангстрема» . Природная фотоника . 4 (9): 641–647. Бибкод : 2010NaPho...4..641E . дои : 10.1038/nphoton.2010.176 . ISSN 1749-4885 .
- ^ Бинди, Лука; Стейнхардт, Пол Дж.; Яо, Нан; Лу, Питер Дж. (5 июня 2009 г.). «Природные квазикристаллы» . Наука . 324 (5932): 1306–1309. Бибкод : 2009Sci...324.1306B . дои : 10.1126/science.1170827 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 19498165 .
- ^ «Нобелевская премия по химии 2009 г.»
- ^ Доломанов Олег В.; Бурхис, Люк Дж.; Гильдеа, Ричард Дж.; Ховард, Джудит АК; Пушманн, Хорст (2009). « OLEX2 : Полное структурное решение, программа уточнения и анализа». Журнал прикладной кристаллографии . 42 (2): 339–341. дои : 10.1107/S0021889808042726 .
- ^ Ван Аэрт, Сандра; Батенбург, Кес Дж.; Росселл, Марта Д.; Эрни, Рольф; Ван Тенделоо, Густав (2 февраля 2011 г.). «Трехмерное атомное изображение кристаллических наночастиц» . Природа . 470 (7334): 374–377. Бибкод : 2011Природа.470..374В . дои : 10.1038/nature09741 . ISSN 0028-0836 . ПМИД 21289625 . S2CID 4310850 .
- ^ «Нобелевская премия по химии 2011 г.»
- ^ Чепмен, Генри Н.; и др. (2011). «Фемтосекундная рентгеновская нанокристаллография белков» . Природа . 470 (7332): 73–77. Бибкод : 2011Natur.470...73C . дои : 10.1038/nature09750 . ПМЦ 3429598 . ПМИД 21293373 .
- ^ Скотт, MC; Чен, Цзянь-Чун; Мекленбург, Мэтью; Чжу, Чунь; Сюй, Руй; Эрциус, Питер; Дамен, Ульрих; Риган, Британская Колумбия; Мяо, Цзяньвэй (2012). «Электронная томография с разрешением 2,4 ангстрема» . Природа . 483 (7390): 444–447. Бибкод : 2012Natur.483..444S . дои : 10.1038/nature10934 . ПМИД 22437612 .
- ^ Мяо, Цзяньвэй; Эрциус, Питер; Биллиндж, Саймон Дж.Л. (2016). «Атомно-электронная томография: 3D-структуры без кристаллов». Наука . 353 (6306). doi : 10.1126/science.aaf2157 . ПМИД 27708010 .
- ^ Ши, Дэн; Нанненга, Брент Л; Яданза, Мэтью Дж; Гонен, Тамир (19 ноября 2013 г.). «Трехмерная электронная кристаллография белковых микрокристаллов» . электронная жизнь . 2 : e01345. doi : 10.7554/eLife.01345 . ISSN 2050-084X . ПМК 3831942 . ПМИД 24252878 .
- ^ Джаковаццо, Кармело (2014). Поэтапное развитие кристаллографии: современный взгляд . Тексты IUCr по кристаллографии. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-968699-5 .
- ^ «Международный год кристаллографии 2014» .
- ^ Палатинус, Л.; Бразда, П.; Булле, П.; Перес, О.; Клементова, М.; Пети, С.; Эйгнер, В.; Заарур, М.; Минтова, С. (13 января 2017 г.). «Положения водорода в одиночных нанокристаллах, выявленные методом электронной дифракции» . Наука . 355 (6321): 166–169. Бибкод : 2017Sci...355..166P . дои : 10.1126/science.aak9652 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 28082587 .
- ^ Маккаскер, Линн Б. (13 января 2017 г.). «Дифракция электрона и атом водорода» . Наука . 355 (6321): 136. Бибкод : 2017Sci...355..136M . дои : 10.1126/science.aal4570 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 28082549 .
- ^ «Нобелевская премия по химии 2017»
- ^ «Миллион спасибо | CCDC» . www.ccdc.cam.ac.uk. Проверено 27 марта 2024 г.
- ^ Тейлор, Робин; Вуд, Питер А. (28 августа 2019 г.). «Миллион кристаллических структур: целое больше, чем сумма его частей» . Химические обзоры . 119 (16): 9427–9477. doi : 10.1021/acs.chemrev.9b00155 . ISSN 0009-2665 . ПМИД 31244003 .
- ^ Герзик-младший, Марк А. (05.11.2020). «Криоэлектронная микроскопия достигает атомного разрешения» . Природа . 587 (7832): 39–40. Бибкод : 2020Natur.587...39H . дои : 10.1038/d41586-020-02924-y . ISSN 0028-0836 . ПМИД 33087866 .
- ^ Да, Ка Ман; Фишер, Нильс; Пакния, Эльхам; Чари, Эшвин; Старк, Хольгер (05.11.2020). «Определение структуры белка с атомным разрешением методом криоЭМ» . Природа . 587 (7832): 157–161. Бибкод : 2020Natur.587..157Y . дои : 10.1038/s41586-020-2833-4 . ISSN 0028-0836 . ПМИД 33087927 .
- ^ Накане, Таканори; Котеча, Абхай; Сенте, Андрия; Макмаллан, Грег; Масюлис, Симонас; Браун, Патрисия MGE; Григорас, Иоана Т.; Малинаускайте, Лина; Малинаускас, Томас; Милинг, Йонас; Учанский, Томаш; Ю, Лингбо; Кария, Димпл; Печникова Евгения Владимировна; де Йонг, Эрвин (05.11.2020). «Одночастичная криоЭМ атомного разрешения» . Природа . 587 (7832): 152–156. Бибкод : 2020Natur.587..152N . дои : 10.1038/s41586-020-2829-0 . ISSN 0028-0836 . ПМК 7611073 . ПМИД 33087931 .
- ^ Либбрехт, Кеннет Г. (9 декабря 2021 г.). «Снежные кристаллы». arXiv : 1910.06389 [ cond-mat.mtrl-sci ].
- ^ Обри, Дэн (12 января 2022 г.). «Вне печати: «Снежные кристаллы» Кеннета Либбрехта » . Новости сообщества . Проверено 26 марта 2024 г.
- ^ Дубровинский, Леонид; Хандархаева, Саяна; Федотенко Тимофей; Ланиэль, Доминик; Быков Максим; Джакоббе, Карлотта; Лоуренс Брайт, Элеонора; Седмак, Павел; Харитон, Стелла; Прокопенко, Виталий; Пономарева Алена Владимировна; Смирнова Екатерина А.; Белов Максим П.; Таснади, Ференц; Шулумба, Нина (12 мая 2022 г.). «Синтез материалов при терапаскальских статических давлениях» . Природа . 605 (7909): 274–278. Бибкод : 2022Natur.605..274D . дои : 10.1038/s41586-022-04550-2 . ISSN 0028-0836 . ПМЦ 9095484 . ПМИД 35546194 .
Дальнейшее чтение [ править ]
Кристаллография до 20 века [ править ]
- Уитлок, HP (1934). «Век прогресса кристаллографии» (PDF) . Американский минералог . 19 : 93–100.
- Берк, Джон Г. (1966), Истоки науки о кристаллах , University of California Press. LCCN 66--13584
- Лима-де-Фариа, Хосе (редактор) (1990), Исторический атлас кристаллографии , Springer Нидерланды
- Куббинга, Хенк (2012). «Кристаллография от Гаюи до Лауэ: Споры о молекулярной и атомистической природе твердых тел» . Журнал кристаллографии . 227 (1): 1–26. Бибкод : 2012ZK....227....1K . дои : 10.1524/zkri.2012.1459 .
- Молчанов, Крешимир; Стилинович, Владимир (13 января 2014 г.). «Химическая кристаллография до дифракции рентгеновских лучей» . Angewandte Chemie, международное издание . 53 (3): 638–652. дои : 10.1002/anie.201301319 . ISSN 1433-7851 . ПМИД 24065378 .
- «Бернар МЭТТ Рене-Жюст Гаюи (1743-1822) и рождение кристаллографии*» . анналы.орг . Проверено 15 мая 2024 г.
Кристаллография в XX веке и далее [ править ]
- «100 лет рентгеновской кристаллографии» . Новости химии и техники . Проверено 14 мая 2024 г.
- Вехи кристаллографии , Природа, август 2014 г.
- Шварценбах, Дитер (01 января 2012 г.). «История успеха кристаллографии» . Acta Crystallographica Раздел А. 68 (1): 57–67. Бибкод : 2012AcCrA..68...57S . дои : 10.1107/S0108767311030303 . ISSN 0108-7673 . ПМИД 22186283 .
- МакМахон, Малкольм И. (2011), Риссанен, Кари (редактор), «Кристаллография высокого давления» , Расширенная рентгеновская кристаллография , Темы современной химии, том. 315, Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg, стр. 69–109, doi : 10.1007/128_2011_132 , ISBN 978-3-642-27406-0 , PMID 21567312 , получено 22 мая 2024 г.
- Баур, Вернер Х. (3 апреля 2014 г.). «Сто лет неорганической кристаллохимии – личный взгляд» . Кристаллографические обзоры . 20 (2): 64–116. Бибкод : 2014CryRv..20...64B . дои : 10.1080/0889311X.2013.879648 . ISSN 0889-311X .
- Пиньейру, Карлос Базилио; Абакумов, Артем М. (01.01.2015). «Суперпространственная кристаллография: ключ к химии и свойствам» . МСКРЖ . 2 (1): 137–154. Бибкод : 2015IUCrJ...2..137P . дои : 10.1107/S2052252514023550 . ISSN 2052-2525 . ПМЦ 4285887 . ПМИД 25610634 .
- Копский, Войтех (2 февраля 2015 г.). «Кристаллография и магнитные явления» . Симметрия . 7 (1): 125–145. Бибкод : 2015Symm....7..125K . дои : 10.3390/sym7010125 . ISSN 2073-8994 .
- Гратиас, Денис; Кикандон, Марианна (23 мая 2019 г.). «Открытие квазикристаллов: первые дни» . Comptes Rendus. Телосложение . 20 (7–8): 803–816. Бибкод : 2019CRPhy..20..803G . дои : 10.1016/j.crhy.2019.05.009 . ISSN 1878-1535 .
История рентгеновской кристаллографии [ править ]
- Эвальд, П.П. (редактор) (1962), 50 лет рентгеновской дифракции , IUCR, Остхук
- Арндт, Вашингтон (22 сентября 2001 г.). «Приборы в рентгеновской кристаллографии: прошлое, настоящее и будущее» . Заметки и отчеты Лондонского королевского общества . 55 (3): 457–472. дои : 10.1098/rsnr.2001.0157 . ISSN 0035-9149 .
- Уоткин, Дэвид Дж. (2010). «Химическая кристаллография – наука, технология или черное искусство» . Кристаллографические обзоры . 16 (3): 197–230. Бибкод : 2010CryRv..16..197W . дои : 10.1080/08893110903483246 . ISSN 0889-311X .
- Отье, Андре (2013), Первые дни рентгеновской кристаллографии , Оксфордский университет. Нажимать. ISBN 9780198754053
- Эттер, Мартин; Диннебье, Роберт Э. (2014). «Век порошковой дифракции: краткая история» . Журнал неорганической и общей химии . 640 (15): 3015–3028. дои : 10.1002/zaac.201400526 . ISSN 0044-2313 .
- Мингос, Д. Майкл П.; Рэйтби, Пол Р., ред. (2020). Проблемы XXI века в химической кристаллографии I: история и технические разработки . Структура и связь. Том. 185. Чам: Международное издательство Springer. дои : 10.1007/978-3-030-64743-8 . ISBN 978-3-030-64742-1 .
История электронной кристаллографии [ править ]
- Томсон, Джордж (1968). «Ранняя история дифракции электронов» . Современная физика . 9 (1): 1–15. Бибкод : 1968КонФ...9....1Т . дои : 10.1080/00107516808204390 . ISSN 0010-7514 .
- Тонг, С.Ю. (1994). «Электронная дифракция для исследования поверхности — первые 30 лет» . Поверхностная наука . 299–300: 358–374. Бибкод : 1994SurSc.299..358T . дои : 10.1016/0039-6028(94)90667-X .
- Дорсет, ДЛ (1 октября 1996 г.). «Электронная кристаллография» . Acta Crystallographica Раздел B. 52 (5): 753–769. Бибкод : 1996AcCrB..52..753D . дои : 10.1107/S0108768196005599 . ISSN 0108-7681 . ПМИД 8900031 .
- Саха, Амбарнейл; Ниа, Шервин С.; Родригес, Хосе А. (14 сентября 2022 г.). «Электронная дифракция 3D-молекулярных кристаллов» . Химические обзоры . 122 (17): 13883–13914. doi : 10.1021/acs.chemrev.1c00879 . ISSN 0009-2665 . ПМК 9479085 . ПМИД 35970513 .
История нейтронной кристаллографии [ править ]
- Шенборн, BP; Нуньес, AC (1972). «Рассеяние нейтронов» . Ежегодный обзор биофизики и биоинженерии . 1 (1): 529–552. дои : 10.1146/annurev.bb.01.060172.002525 . ISSN 0084-6589 . ПМИД 4567759 .
- Бэкон, GE, изд. (1986). Пятьдесят лет дифракции нейтронов: появление рассеяния нейтронов . Бристоль: А. Хильгер, опубликовано при содействии Международного союза кристаллографии. ISBN 978-0-85274-587-8 .
- Харрисон, Р.Дж. (1 января 2006 г.). «Нейтронная дифракция магнитных материалов» . Обзоры по минералогии и геохимии . 63 (1): 113–143. Бибкод : 2006RvMG...63..113H . дои : 10.2138/rmg.2006.63.6 . ISSN 1529-6466 .
- Блейкли, член парламента (2009). «Нейтронная макромолекулярная кристаллография» . Кристаллографические обзоры . 15 (3): 157–218. Бибкод : 2009CryRv..15..157B . дои : 10.1080/08893110902965003 . ISSN 0889-311X .
- Мейсон, TE; Гаун, Ти Джей; Наглер, SE; Нестор, М.Б.; Карпентер, Дж. М. (1 января 2013 г.). «Раннее развитие дифракции нейтронов: наука за кулисами Манхэттенского проекта» . Acta Crystallographica Раздел А. 69 (1): 37–44. дои : 10.1107/S0108767312036021 . ISSN 0108-7673 . ПМК 3526866 . ПМИД 23250059 .
История ЯМР-кристаллографии [ править ]
- Эндрю, скорая помощь; Щесняк, Э. (1995). «Исторический отчет о ЯМР в твердом состоянии» . Прогресс в спектроскопии ядерного магнитного резонанса . 28 (1): 11–36. Бибкод : 1995PNMRS..28...11A . дои : 10.1016/0079-6565(95)01018-1 .
- Харрис, Робин К. (15 декабря 2008 г.), «Кристаллография и ЯМР: обзор» , в Харрис, Робин К. (редактор), Энциклопедия магнитного резонанса , Чичестер, Великобритания: John Wiley & Sons, Ltd, doi : 10.1002/9780470034590.emrstm1007 , ISBN 978-0-470-03459-0 , получено 17 мая 2024 г.
История определения структуры [ править ]
- Биверс, Калифорния; Липсон, Х. (1985). «Краткая история методов Фурье для определения кристаллической структуры» . Австралийский физический журнал . 38 (3): 263. Бибкод : 1985AuJPh..38..263B . дои : 10.1071/PH850263 . ISSN 0004-9506 .
- Хауптман, Герберт (1 октября 1997 г.). «Фазовые методы кристаллографии белков» . Современное мнение в области структурной биологии . 7 (5): 672–680. дои : 10.1016/S0959-440X(97)80077-2 . ISSN 0959-440X . ПМИД 9345626 .
- Хендриксон, Уэйн А. (2013). «Эволюция дифракционных методов решения кристаллических структур» . Acta Crystallographica Раздел А Основы кристаллографии . 69 (1): 51–59. дои : 10.1107/S0108767312050453 . ISSN 0108-7673 .
- Агирре, Джон; Додсон, Элеонора (2018). «Сорок лет совместной вычислительной кристаллографии» . Белковая наука . 27 (1): 202–206. дои : 10.1002/pro.3298 . ISSN 0961-8368 . ПМЦ 5734308 . ПМИД 28901632 .
- Хендриксон, Уэйн А. (01 сентября 2023 г.). «Решение проблемы фазы» . МСКРЖ . 10 (5): 521–543. Бибкод : 2023IUCrJ..10..521H . дои : 10.1107/S2052252523006449 . ISSN 2052-2525 . ПМЦ 10478523 . ПМИД 37668214 .
История макромолекулярной кристаллографии [ править ]
- Берман, Хелен М. (1 января 2008 г.). «Банк данных о белках: историческая перспектива» . Acta Crystallographica Раздел А. 64 (1): 88–95. дои : 10.1107/S0108767307035623 . ISSN 0108-7673 . ПМИД 18156675 .
- Яскольский, Мариуш; Даутер, Збигнев; Влодавер, Александр (2014). «Краткая история макромолекулярной кристаллографии, иллюстрированная генеалогическим древом и его Нобелевскими плодами» . Журнал ФЭБС . 281 (18): 3985–4009. дои : 10.1111/февраль 12796 . ISSN 1742-464X . ПМК 6309182 . ПМИД 24698025 .
- Хаас, Дэвид Дж. (01 марта 2020 г.). «Ранняя история криоохлаждения для макромолекулярной кристаллографии» . МСКРЖ . 7 (2): 148–157. Бибкод : 2020IUCrJ...7..148H . дои : 10.1107/S2052252519016993 . ISSN 2052-2525 . ПМК 7055388 . ПМИД 32148843 .
- Хусаинов, Георгий; Стенфусс, Йорг; Вайнерт, Тобиас (01 марта 2024 г.). «Революция времени в макромолекулярной кристаллографии» . Структурная динамика . 11 (2): 020901. дои : 10.1063/4.0000247 . ISSN 2329-7778 . ПМЦ 11015943 . ПМИД 38616866 .
История кристаллографических организаций и журналов [ править ]
- Камминга, Х. (1 сентября 1989 г.). «Международный союз кристаллографии: его становление и начало развития» . Acta Crystallographica Раздел А. 45 (9): 581–601. Бибкод : 1989AcCrA..45..581K . дои : 10.1107/S0108767389003910 . ISSN 0108-7673 .
- Круикшанк, DWJ (1 ноября 1998 г.). «Аспекты истории Международного союза кристаллографов» . Acta Crystallographica Раздел А. 54 (6): 687–696. Бибкод : 1998AcCrA..54..687C . дои : 10.1107/S0108767398011477 .
- Отье, Андре (01 мая 2009 г.). «60 лет журналам МСКР» . Acta Crystallographica Раздел А. 65 (3): 167–182. Бибкод : 2009AcCrA..65..167A . дои : 10.1107/S0108767309007235 . ISSN 0108-7673 . ПМИД 19349661 .