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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA PROTEÍNA EXTRÍNSECA PsbQ ...

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62<br />

Materiales y Métodos<br />

iv) Relación señal/ruido (I/σ(I)) por conchas de resolución (debe ser mayor o igual a 2<br />

en cada concha de resolución).<br />

5.3. Determinación de la estructura y refinado.<br />

El objetivo del estudio cristalográfico es conocer para cada punto de la celda unidad el valor de<br />

la función de densidad electrónica, ρ (x,y,z). Esta función está directamente relacionada con las<br />

reflexiones del espectro de difracción ya que la densidad electrónica presente en el cristal, es<br />

la transformada de Fourier del patrón de difracción. Dicha relación viene dada por la siguiente<br />

expresión:<br />

A B<br />

Figura 20. Esquema del proceso de recogida de datos de difracción a partir de un cristal. (A) Cristal<br />

montado en un lazo en un sistema de baja temperatura (B) Representación de la difracción de los rayos-X<br />

por un cristal e impresión en un placa detectora (Imagen cedida por Dr. J.A. Hermoso).<br />

1<br />

−iα<br />

ρ(<br />

x,<br />

y,<br />

z)<br />

= ∑∑∑ F(<br />

hkl)<br />

e → α = 2π<br />

( hx + ky + lz)<br />

Vc<br />

h k l<br />

siendo F(hkl) el conjunto de los factores de estructura (resultante de las ondas difractadas en<br />

una determinada dirección) que una vez conocidas permiten calcular la función de densidad<br />

electrónica en cada punto y obtener así la estructura de la molécula. Sin embargo, de los datos<br />

experimentales sólo se obtienen los módulos o amplitudes de los rayos difractados ⏐F(hkl)⏐,<br />

pero no sus fases, α. Esto constituye el llamado “problema de la fase”, punto crítico en<br />

cristalografía, para el que se han desarrollado diferentes técnicas de resolución que abordan la<br />

solución de este problema (Hermoso & Martínez-Ripoll, 2003) (Rhodes, 2000).<br />

[14]

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