電子結晶学は、 透過型電子顕微鏡 (TEM)を使用して固体中の原子の位置を詳細に決定することに焦点を当てた電子回折 法のサブセットです。これには、高解像度透過型電子顕微鏡 画像、収束ビーム電子回折を含む 電子回折 パターン、またはこれらの組み合わせの使用が含まれます。いくつかのバルク構造および表面構造の決定に成功しています。[ 1 ] [ 2 ] 関連する2つの方法は、多くの表面の構造を解明した低エネルギー電子回折 と、成長中に表面を監視するために使用される反射高エネルギー電子回折です。
この技術は、1927~28年の電子回折の発見直後に遡り、初期の多くの研究で用いられました。しかし、長年にわたり定量的な電子結晶学は用いられず、回折情報は定性的に画像結果と組み合わされていました。特に1950年代以降の数々の進歩により、より定量的な研究の基礎が築かれ、順方向計算の正確な手法から原子構造マップの逆解析手法まで、幅広い技術が開発されました。電子顕微鏡の画像化能力の向上に伴い、現在では結晶学的データは、画像と電子回折情報を組み合わせるか、あるいは場合によっては様々な手法を用いて三次元電子回折データを収集することによって取得されるのが一般的です。
放射線による損傷 X線結晶学と電子結晶学に共通する問題は放射線損傷 であり、特に有機分子やタンパク質は画像化される際に損傷を受け、得られる解像度が制限される。これは、放射線損傷がはるかに少ない原子に集中する電子結晶学の環境では特に厄介である。放射線損傷を制限するために使用される技術の1つは電子クライオ顕微鏡法 であり、サンプルはクライオ固定され、 液体窒素 または液体ヘリウムの 温度で画像化が行われる。この問題のため、X線結晶学は、放射線損傷に特に脆弱なタンパク質の構造を決定するのにずっと成功している。放射線損傷は最近、凍結水和状態の薄い3D結晶のMicroED [ 44 ] [ 45 ]を使用して調査された。
電子結晶学によって決定されたタンパク質構造 原子分解能を達成した最初の電子結晶学的タンパク質構造は、1990 年に医学研究評議会 分子生物学研究所の リチャード・ヘンダーソン とその同僚によって決定されたバクテリオロドプシンであった。 [ 46 ] しかし、すでに 1975 年にアンウィンとヘンダーソンは、中分解能 (7 Ångström) で最初の膜タンパク質構造を決定しており、膜タンパク質の内部構造を初めて示し、その α ヘリックスが膜の平面に垂直に立っていることを示した。それ以来、光捕集複合体 、[ 47 ] ニコチン性アセチルコリン受容体 、[ 48 ] および細菌鞭毛 [ 49 ] など、他のいくつかの高分解能構造が電子結晶学によって決定されている。2D結晶の電子結晶学によって解明された最高分解能のタンパク質構造は、水チャネルアクアポリン -0 である。[ 50 ] 2012年、Jan Pieter Abrahamsと共同研究者らは、回転電子回折(RED)により、電子結晶学を3Dタンパク質ナノ結晶に拡張した[ 51 ] 。 [ 52 ]
無機タンタル酸化物の電子顕微鏡画像と、そのフーリエ変換を挿入図として示します。上部の薄い領域から下部の厚い領域にかけて、外観がどのように変化するかに注目してください。この化合物の単位格子は約 15 × 25 Å です。これは、対称性を考慮した画像処理結果の内部、図の中央に輪郭が示されています。黒い点は、すべてのタンタル原子を明確に示しています。回折は 15 Å 方向に沿って 6 次、垂直方向に 10 次まで広がっています。したがって、EM 画像の分解能は 2.5 Å (15/6 または 25/10) です。この計算されたフーリエ変換には、振幅 (図に示すとおり) と位相 (表示されていません) の両方が含まれています。 上に示した無機タンタル酸化物の同一結晶の電子回折パターン。上の電子顕微鏡画像から計算した回折図よりも、ここでは回折スポットがはるかに多く見られることに注目してください。回折は15Å方向に12次、垂直方向に20次まで広がっています。したがって、電子回折パターンの分解能は1.25Å(15/12または25/20)です。電子回折パターンには位相情報は含まれていませんが、回折スポットの強度の明確な違いは結晶構造の決定に利用できます。
参考文献 ↑ 高柳和夫、谷代義雄、高橋正、高橋茂(1985年5月1日)「超高真空透過型電子回折および顕微鏡によるSi(111)-7×7の構造解析」 . Journal of Vacuum Science & Technology A. 3 ( 3): 1502– 1506. Bibcode : 1985JVSTA...3.1502T . doi : 10.1116/1.573160 . ISSN 0734-2101 . ↑ Erdman, Natasha; Poeppelmeier, Kenneth R. ; Asta, Mark; Warschkow, Oliver; Ellis, Donald E.; Marks, Laurence D. (2002). "SrTiO3 (001) の TiO2 に富む表面の構造と化学" . Nature . 419 (6902): 55–58 . Bibcode : 2002Natur.419...55E . doi : 10.1038 / nature01010 . ISSN 0028-0836 . PMID 12214229. S2CID 4384784 . ↑ ド・ブロイ、ルイ・ヴィクトル。 「量子論について」 (PDF) 。 ルイ・ド・ブロイ財団 (AF クラックラウアーによる英語訳、2004 年 版) 。2023 年 2 月 25 日 取得 。 ↑ Davisson, C.; Germer, LH (1927). "ニッケル単結晶による電子散乱" . Nature . 119 (2998): 558– 560. Bibcode : 1927Natur.119..558D . doi : 10.1038/119558a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4104602 . ↑ Davisson, C.; Germer, LH (1927). "ニッケル結晶による電子の回折" . Physical Review . 30 (6): 705– 740. Bibcode : 1927PhRv...30..705D . doi : 10.1103/physrev.30.705 . ISSN 0031-899X . 1 2 Davisson, CJ; Germer, LH (1928). "ニッケル結晶による電子の反射" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 14 (4): 317– 322. Bibcode : 1928PNAS...14..317D . doi : 10.1073/pnas.14.4.317 . ISSN 0027-8424 . PMC 1085484 . PMID 16587341 . 1 2 Davisson, CJ; Germer, LH (1928). "ニッケル結晶による電子の反射と屈折" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 14 (8): 619– 627. Bibcode : 1928PNAS...14..619D . doi : 10.1073/pnas.14.8.619 . ISSN 0027-8424 . PMC 1085652 . PMID 16587378 . ↑ Thomson, GP; Reid, A. (1927). "薄膜による陰極線の回折" . Nature . 119 (3007): 890. Bibcode : 1927Natur.119Q.890T . doi : 10.1038/119890a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 4122313 . ↑ リード、アレクサンダー( 1928)。 「薄いセルロイドフィルムによる陰極線 の 回折」 。 ロンドン王立協会紀要。シリーズ A、数学および物理学に関する論文 を 含む 。119 ( 783 ) : 663–667。Bibcode : 1928RSPSA.119..663R。doi : 10.1098 / rspa.1928.0121。ISSN 0950-1207。S2CID 98311959 。 ↑ Navarro, Jaume (2010). "Electron diffraction chez Thomson: early responses to quantum physics in Britain" . The British Journal for the History of Science . 43 (2): 245–275 . doi : 10.1017/S0007087410000026 . ISSN 0007-0874 . S2CID 171025814 . 1 2 ベーテ、H. (1928)。 「クリスタルとエレクトロネンの理論」 。 Annalen der Physik (ドイツ語)。 392 (17): 55–129 。 Bibcode : 1928AnP...392...55B 。 土井 : 10.1002/andp.19283921704 。 ↑ Schrödinger, E. (1926). "An Undulatory Theory of the Mechanics of Atoms and Molecules" . Physical Review . 28 (6): 1049– 1070. Bibcode : 1926PhRv...28.1049S . doi : 10.1103/PhysRev.28.1049 . ISSN 0031-899X . ↑ 菊池清志 (1928). 「雲母による陰極線回折」 . 帝国学士院紀要 . 4 (6): 271– 274. doi : 10.2183/pjab1912.4.271 . S2CID 4121059 – Google Scholar 経由。 ↑ マーク、ハーマン。レイモンド・ウィール (1930)。 「Neuere Ergebnisse der Elektronenbeugung」 。 Die Naturwissenschaften 。 18 (36): 778–786 。 ビブコード : 1930NW....18..778M 。 土井 : 10.1007/bf01497860 。 ISSN 0028-1042 。 S2CID 9815364 。 ↑ マーク、ハーマン。レイモンド・ウィール(1930年)。 「エレクトロネン・アン・エイネム・ダンプシュトラール」。 電気化学と物理化学に関する研究 。 36 (9): 675–676 . 土井 : 10.1002/bbpc.19300360921 。 S2CID 178706417 。 ↑ Maxwell, Louis R. (1933). "Electron Diffraction by Liquids" . Physical Review . 44 (2): 73– 76. Bibcode : 1933PhRv...44...73M . doi : 10.1103/PhysRev.44.73 . ISSN 0031-899X . ↑ ノール、M.ルスカ、E. (1932)。 「Beitrag zur geometrischen Elektronenoptik. I」 。 アンナレン・デア・フィジーク 。 404 (5): 607–640 。 Bibcode : 1932AnP...404..607K 。 土井 : 10.1002/andp.19324040506 。 ISSN 0003-3804 。 ↑ ノール、M.ルスカ、E. (1932)。 「ダス・エレクトロネンマイクロコップ」 。 Zeitschrift für Physik (ドイツ語)。 78 ( 5–6 ): 318– 339。 Bibcode : 1932ZPhy...78..318K 。 土井 : 10.1007/BF01342199 。 ISSN 1434-6001 。 S2CID 186239132 。 ↑ ウィスコンシン州ラシュカリュー。アイダホ州ウシスキン(1933年)。 "Die Bestimmung der Lage der Wasserstoffionen im NH4Cl-Kristallgitter durch Elektronenbeugung" 。 Zeitschrift für Physik (ドイツ語)。 85 ( 9–10 ): 618–630 。 Bibcode : 1933ZPhy...85..618L 。 土井 : 10.1007/BF01331003 。 ISSN 1434-6001 。 S2CID 123199621 。 ↑ Cowley, JM (1953). "電子回折による単結晶の構造解析。II. 無秩序なホウ酸構造" . Acta Crystallographica . 6 (6): 522– 529. Bibcode : 1953AcCry...6..522C . doi : 10.1107/S0365110X53001423 . ISSN 0365-110X . S2CID 94391285 . ↑ Zachariasen, WH (1954). "オルトホウ酸の精密構造" . Acta Crystallographica . 7 (4): 305– 310. Bibcode : 1954AcCry...7..305Z . doi : 10.1107/S0365110X54000886 . ISSN 0365-110X . ↑ Cowley, JM (1968). "電子回折による結晶構造の決定" . Progress in Materials Science . 13 : 267– 321. doi : 10.1016/0079-6425(68)90023-6 . ↑ コッセル、W.メレンシュテット、G. (1939)。 「Elektroneninterferenzen im konvergenten Bündel」 。 アンナレン・デア・フィジーク 。 428 (2): 113–140 。 Bibcode : 1939AnP...428..113K 。 土井 : 10.1002/andp.19394280204 。 ISSN 0003-3804 。 ↑ Goodman, P.; Lehmpfuhl, G. (1968). "電子回折におけるフリーデルの法則の破綻の観察とゼロ層相互作用からの対称性の決定". Acta Crystallographica Section A . 24 (3): 339– 347. Bibcode : 1968AcCrA..24..339G . doi : 10.1107/S0567739468000677 . ↑ Buxton, BF; Eades, JA; Steeds, John Wickham; Rackham, GM; Frank, Frederick Charles (1976). "電子回折ゾーン軸パターンの対称性" . Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences . 281 (1301): 171– 194. Bibcode : 1976RSPTA.281..171B . doi : 10.1098/rsta.1976.0024 . S2CID 122890943 . ↑ Steeds, JW; Vincent, R. (1983). "電子回折における高対称ゾーン軸の使用による結晶点群および空間群の決定" . Journal of Applied Crystallography . 16 (3): 317– 324. Bibcode : 1983JApCr..16..317S . doi : 10.1107/S002188988301050X . ISSN 0021-8898 . ↑ Bird, DM (1989). "ゾーン軸電子回折の理論" . Journal of Electron Microscopy Technique . 13 (2): 77– 97. doi : 10.1002/jemt.1060130202 . ISSN 0741-0581 . PMID 2681572 . ↑ 田中正、斎藤亮、関井博(1983)。 「 収束電子線回折による点群決定」 。 結晶 学 A 39 ( 3) : 357–368。Bibcode : 1983AcCrA..39..357T。doi : 10.1107 / S010876738300080X。ISSN 0108-7673 。 ↑ 田中正、斎藤亮、渡辺大輔 (1980) 「収束電子線回折によるLnNbO 4 (Ln = La,Nd) の室温相の対称性決定」 . Acta Crystallographica Section A. 36 ( 3): 350– 352. Bibcode : 1980AcCrA..36..350T . doi : 10.1107/S0567739480000800 . ISSN 0567-7394 . S2CID 98184340 . ↑ Vaĭnshteĭn, BK (1964). 電子回折による構造解析 . オックスフォード: Pergamon Press. ISBN 978-0-08-010241-2 OCLC 681437461 ↑ Vincent, R.; Midgley, PA (1994). "Double conical beam-rocking system for measurement of integrated electron diffraction intensities" . Ultramicroscopy . 53 (3): 271– 282. doi : 10.1016/0304-3991(94)90039-6 . ISSN 0304-3991 . ↑ 自著、コンピュータサイエンス:博士論文、「歳差運動電子回折技術のシステム設計と検証」、ノースウェスタン大学、2005年、 http://www.numis.northwestern.edu/Research/Current/precession.shtml ↑ Own, CS; Marks, LD; Sinkler, W. (2006). "Precession electron diffraction 1: multislice simulation" . Acta Crystallographica Section A. 62 ( 6): 434–443 . doi : 10.1107/S0108767306032892 . ISSN 0108-7673 . PMID 17057352 . ↑ Dorset, Douglas L.; Hauptman, Herbert A. (1976). "有機微結晶からの準運動学的電子回折強度データの直接位相決定" . Ultramicroscopy . 1 ( 3– 4): 195– 201. doi : 10.1016/0304-3991(76)90034-6 . ISSN 0304-3991 . PMID 1028188 . ↑ Takayanagi, K.; Tanishiro, Y.; Takahashi, M.; Takahashi, S. (1985). "UHV透過電子回折および顕微鏡によるSi(111)-7×7の構造解析" . Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films . 3 (3): 1502– 1506. Bibcode : 1985JVSTA...3.1502T . doi : 10.1116/1.573160 . ISSN 0734-2101 . ↑ 高柳邦夫、谷代康正、高橋茂樹、高橋正悦 (1985) 「透過電子回折による Si(111)-7 × 7 再構成表面の構造解析」 . Surface Science . 164 ( 2–3 ): 367–392 . Bibcode : 1985SurSc.164..367T . doi : 10.1016/0039-6028(85)90753-8 . ISSN 0039-6028 . ↑ Gjønnes, J.; Hansen, V.; Berg, BS; Runde, P.; Cheng, YF; Gjønnes, K.; Dorset, DL; Gilmore, CJ (1998-05-01). "プレセッション法で収集した3次元電子回折強度データから導出されたAlmFe相の構造モデル。収束ビーム回折との比較" . Acta Crystallographica Section A . 54 (3): 306– 319. Bibcode : 1998AcCrA..54..306G . doi : 10.1107/S0108767397017030 . ↑ Menter, JW (1956). "結晶格子とその欠陥の電子顕微鏡による直接研究" . Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences . 236 (1204): 119– 135. Bibcode : 1956RSPSA.236..119M . doi : 10.1098/rspa.1956.0117 . ISSN 0080-4630 . ↑ De Rosier, DJ; Klug, A. (1968). "電子顕微鏡写真からの三次元構造の再構築". Nature . 217 (5124): 130–134 . Bibcode : 1968Natur.217..130D . doi : 10.1038/217130a0 . PMID 23610788 . ↑ オールプレス、JG;ヒューワット、EA;アラバマ州ムーディー。サンダース、JV (1972)。 「n ビーム格子画像。I. W 4 Nb 26 O 77 からの実験画像と計算画像」 。 Acta Crystallographica セクション A 。 28 (6): 528–536 。 書誌コード : 1972AcCrA..28..528A 。 土井 : 10.1107/S0567739472001433 。 ISSN 0567-7394 。 ↑ Cosslett, VE (1980-03-12). "600 kV高解像度電子顕微鏡の原理と性能" . Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences . 370 (1740): 1– 16. Bibcode : 1980RSPSA.370....1C . doi : 10.1098/rspa.1980.0018 . ISSN 0080-4630 . ↑ Buseck, Peter; Cowley, John M; Eyring, Leyroy (1992). High-resolution Transmission Electron Microscopy and Associated Techniques . Oxford University Press. ↑ R Hovden; Y Jiang; HL Xin; LF Kourkoutis (2015). "全視野原子分解能画像のフーリエ変換における周期的アーティファクト低減". Microscopy and Microanalysis . 21 (2): 436– 441. arXiv : 2210.09024 . Bibcode : 2015MiMic..21..436H . doi : 10.1017/S1431927614014639 . PMID 25597865 . S2CID 22435248 . ↑ Nannenga, Brent L; Shi, Dan; Leslie, Andrew GW; Gonen, Tamir (2014-08-03). "MicroEDにおける連続回転データ収集による高解像度構造決定" . Nature Methods . 11 (9): 927– 930. doi : 10.1038/nmeth.3043 . ISSN 1548-7091 . PMC 4149488 . PMID 25086503 . ↑ ハットネ、ヨハン;シー、ダン。グリン、カリーナ。ジー、チーテ。ギャラガー・ジョーンズ、マーカス。マルティノヴィチ、マイケル W.ロドリゲス、ホセ A.ゴネン、タミル (2018)。 「クライオ EM における地球規模およびサイト固有の放射線損傷の分析」 。 構造 。 26 (5): 759–766.e4。 土井 : 10.1016/j.str.2018.03.021 。 ISSN 0969-2126 。 PMC 6333475 。 PMID 29706530 。 ↑ Henderson, R.; Baldwin, JM; Ceska, TA; Zemlin, F; Beckmann, E.; Downing, KH (1990年6月). 「高解像度電子クライオ顕微鏡に基づくバクテリオロドプシンの構造モデル」 J Mol Biol . 213 (4): 899– 929. doi : 10.1016/S0022-2836(05)80271-2 . PMID 2359127 . ↑ Kühlbrandt, Werner; Wang, Da Neng; Fujiyoshi, Yoshinori (1994年2月). "電子結晶学による植物光捕集複合体の原子モデル". Nature . 367 ( 6464): 614–21 . Bibcode : 1994Natur.367..614K . doi : 10.1038/367614a0 . PMID 8107845. S2CID 4357116 . ↑宮沢 敦夫 、藤吉義則、ナイジェル・アンウィン(2003年6月)。「アセチルコリン受容体ポアの構造 と ゲート 機構 」 。Nature。423 ( 6943 ) : 949–55。Bibcode : 2003Natur.423..949M。doi : 10.1038 / nature01748。PMID 12827192。S2CID 205209809 。 ↑ 米倉浩二、牧米倉沙織、難波圭一(2003年8月)。「電子クライオ顕微鏡による細菌鞭毛フィラメント の 完全 原子 モデル 」 。Nature。424 ( 6949 ) : 643–50。Bibcode : 2003Natur.424..643Y。doi : 10.1038 / nature01830。PMID 12904785。S2CID 4301660 。 ↑ Gonen, Tamir; Cheng, Yifan; Sliz, Piotr; Hiroaki, Yoko; Fujiyoshi, Yoshinori; Harrison, Stephen C.; Walz, Thomas (2005). "二重層二次元AQP0結晶における脂質-タンパク質相互作用" . Nature . 438 (7068): 633– 638. Bibcode : 2005Natur.438..633G . doi : 10.1038/nature04321 . ISSN 0028-0836 . PMC 1350984 . PMID 16319884 . ↑ Nederlof, I.; van Genderen, E.; Li, Y.-W.; Abrahams, JP (2013-07-01). "A Medipix quantum area detector allows rotation electron diffraction data collection from submicrometre three-dimensional protein crystals" . Acta Crystallographica Section D. 69 ( 7): 1223– 1230. Bibcode : 2013AcCrD..69.1223N . doi : 10.1107/ S0907444913009700 . ISSN 0907-4449 . PMC 3689525. PMID 23793148 . ↑ 張、大梁。オレイニコフ、ピーター。ホブメラー、スヴェン。鄒、暁東(2010 年 3 月)。 「回転法による3次元電子回折データの収集」 。 結晶写真の時代 。 225 ( 2–3 ): 94– 102。 Bibcode : 2010ZK....225...94Z 。 土井 : 10.1524/zkri.2010.1202 。 ISSN 0044-2968 。 S2CID 55751260 。 ↑ Klug, A (1978/79)生体高分子の電子顕微鏡における画像解析と再構成 Chemica Scripta vol 14, p. 245-256. ↑ ホブメラー、スヴェン。シェーグレン、アグネータ。ファランツ、ジョージ。サンドバーグ、マルガレータ。マリンダー、ベングト・オロフ (1984)。 「電子顕微鏡による正確な原子位置」。 自然 。 311 (5983): 238。 Bibcode : 1984Natur.311..238H 。 土井 : 10.1038/311238a0 。 ↑ Cowley, JM; Moodie, AF (1957-10-01). "原子および結晶による電子の散乱。I. 新しい理論的アプローチ" . Acta Crystallographica . 10 (10): 609– 619. Bibcode : 1957AcCry..10..609C . doi : 10.1107/S0365110X57002194 . ISSN 0365-110X . ↑ 石塚和夫 (2004). " FFTマルチスライス法—25周年" . Microscopy and Microanalysis . 10 (1): 34– 40. Bibcode : 2004MiMic..10...34I . doi : 10.1017/S1431927604040292 . ISSN 1431-9276 . PMID 15306065. S2CID 8016041 . ↑ 石塚和夫 (1980). 「TEMにおける結晶像のコントラスト転写」 .超 微細構造 . 5 ( 1– 3): 55– 65. doi : 10.1016/0304-3991(80)90011-X . ↑ Goodman, P.; Moodie, AF (1974-03-01). "Numerical evaluations of N -beam wave functions in electron scattering by the multi-slice method" . Acta Crystallographica A. 30 ( 2): 280– 290. Bibcode : 1974AcCrA..30..280G . doi : 10.1107/S056773947400057X . ISSN 0567-7394 . ↑ Cooley, James W.; Tukey, John W. (1965). "複素フーリエ級数の機械計算のためのアルゴリズム" . Mathematics of Computation . 19 (90): 297– 301. doi : 10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1 . ISSN 0025-5718 . ↑ BK Vainshtein (1964), Structure Analysis by Electron Diffraction , Pergamon Press Oxford↑ DL ドーセット (1995)、『構造電子結晶学』 、プレナム出版株式会社ISBN 0-306-45049-6 ↑ Weirich, TE; Zou, X; Ramlau, R; Simon, A; Cascarano, GL; Giacovazzo, C; Hovmöller, S (2000). "選択領域電子回折データから決定されたナノメートルサイズの結晶の構造". Acta Crystallographica A . 56 (Pt 1): 29– 35. doi : 10.1107/S0108767399009605 . PMID 10874414 . ↑ Zandbergen, HW (1997). "動的電子回折研究によるAl中のMg5Si6粒子の構造決定". Science . 277 (5330): 1221–1225 . doi : 10.1126/science.277.5330.1221 . ↑ ヴァイリッヒ、トーマス E.ラムラウ、ライナー。サイモン、アーント。ホブメラー、スヴェン。鄒、暁東(1996)。 「電子顕微鏡により0.02Åの精度で決定された結晶構造」。 自然 。 382 (6587): 144。 ビブコード : 1996Natur.382..144W 。 土井 : 10.1038/382144a0 。 S2CID 4327149 。 ↑ Vincent, R.; Midgley, PA (1994-03-01). "Double conical beam-rocking system for measurement of integrated electron diffraction intensities" . Ultramicroscopy . 53 (3): 271– 282. doi : 10.1016/0304-3991(94)90039-6 . ISSN 0304-3991 . ↑ 歳差運動電子回折 ↑ Marks, LD; Sinkler, W. (2003). "高速電子を用いた直接法の十分条件" . Microscopy and Microanalysis . 9 (5): 399– 410. Bibcode : 2003MiMic...9..399M . doi : 10.1017/S1431927603030332 . ISSN 1431-9276 . PMID 19771696 . S2CID 20112743 . ↑ Own, CS; Marks, LD; Sinkler, W. (2006-11-01). "Precession electron diffraction 1: multislice simulation" . Acta Crystallographica A. 62 ( 6): 434–443 . doi : 10.1107/S0108767306032892 . ISSN 0108-7673 . PMID 17057352 . ↑ Gemmi, M; Zou, X; Hovmöller, S; Migliori, A; Vennström, M; Andersson, Y (2003). "プレセッション法と高分解能電子顕微鏡法で収集した3次元電子回折データによるTi2Pの構造解析". Acta Crystallographica . 59 (Pt 2): 117– 26. doi : 10.1107/S0108767302022559 . PMID 12604849 . ↑ Weirich, T; Portillo, J; Cox, G; Hibst, H; Nicolopoulos, S (2006). "100kVプレセッション電子回折データからの重金属酸化物CsxNb2.54W2.46O14の骨格構造の第一原理決定". Ultramicroscopy . 106 (3): 164–75 . doi : 10.1016/j.ultramic.2005.07.002 . PMID 16137828 . ↑ Erdman, Natasha; Poeppelmeier, Kenneth R.; Asta, Mark; Warschkow, Oliver; Ellis, Donald E.; Marks, Laurence D. (2002). "SrTiO3 (001) の TiO2 に富む表面の構造と化学" . Nature . 419 (6902): 55–58 . Bibcode : 2002Natur.419...55E . doi : 10.1038 / nature01010 . ISSN 0028-0836 . PMID 12214229. S2CID 4384784 . ↑ Albe, K; Weirich, TE (2003). "α-およびβ-Ti2Seの構造と安定性。電子回折と密度汎関数理論計算の比較". Acta Crystallographica A . 59 (Pt 1): 18– 21. Bibcode : 2003AcCrA..59...18A . doi : 10.1107/S0108767302018275 . PMID 12496457 . ↑ Weirich, TE (2004). "電子結晶学における構造検証ツールとしての第一原理計算". Acta Crystallographica A . 60 (Pt 1): 75– 81. Bibcode : 2004AcCrA..60...75W . doi : 10.1107/S0108767303025042 . PMID 14691330 . ↑ Gramm, Fabian; Baerlocher, Christian; McCusker, Lynne B.; Warrender, Stewart J.; Wright, Paul A.; Han, Bada; Hong, Suk Bong; Liu, Zheng; et al. (2006). "粉末回折と電子顕微鏡法を組み合わせることで複雑なゼオライト構造が解明された". Nature . 444 (7115): 79– 81. Bibcode : 2006Natur.444...79G . doi : 10.1038/nature05200 . PMID 17080087 . S2CID 4396820 . ↑ Baerlocher, C.; Gramm, F.; Massuger, L.; McCusker, LB; He, Z.; Hovmoller, S.; Zou, X. (2007). "Structure of the Polycrystalline Zeolite Catalyst IM-5 Solved by Enhanced Charge Flipping". Science . 315 (5815): 1113– 6. Bibcode : 2007Sci...315.1113B . doi : 10.1126/science.1137920 . PMID 17322057 . S2CID 19509220 .
さらに読む Zou, XD、Hovmöller, S.、Oleynikov, P.「電子結晶学 ― 電子顕微鏡と電子回折」。IUCr Texts on Crystallography 16、オックスフォード大学出版局、2011年。http ://ukcatalogue.oup.com/product/9780199580200.do ISBN 978-0-19-958020-0 Downing, KH; Meisheng, H.; Wenk, H.-R.; O'Keefe, MA (1990). "Resolution of oxygen atoms in staurolite by three-dimensional transmission electron microscopy". Nature . 348 (6301): 525– 528. Bibcode : 1990Natur.348..525D . doi : 10.1038/348525a0 . S2CID 4340756 . Zou, XD; Hovmöller, S. (2008). "電子結晶学: 粉末からのイメージングと単結晶回折" . Acta Crystallographica A . 64 (Pt 1): 149– 160. Bibcode : 2008AcCrA..64..149Z . doi : 10.1107/S0108767307060084 . PMID 18156680 . TE Weirich、XD Zou、JL Lábár (2006)。電子結晶学:ナノサイズ材料の構造決定のための新しいアプローチ 。Springer Netherlands、ISBN 978-1-4020-3919-5
外部リンク 結晶構造解析電子顕微鏡の研究でノーベル賞を受賞したアーロン・クルーグ氏へのインタビュー。Vega Science Trust提供の無料動画。 Raunser, S; Walz, T (2009). "脂質環境における膜タンパク質の構造を研究するための技術としての電子結晶学". Annual Review of Biophysics . 38 (1): 89–105 . doi : 10.1146/annurev.biophys.050708.133649 . PMID 19416061 .