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    冷凍電鏡橫空出世,2019年清華大學獨自發表16篇CNS

    冷凍電鏡,是用于掃描電鏡的超低溫冷凍制樣及傳輸技術(Cryo-SEM),可實現直接觀察液體、半液體及對電子束敏感的樣品,如生物、高分子材料等。冷凍電鏡興起于2013年,在2017年10月4日,瑞典皇家科學院宣布2017年度諾貝爾化學獎授予對冷凍電鏡技術發展做出原創性貢獻的3位科學家,他們分別是瑞士洛桑大學的退休榮譽教授Jacques Dubochet、美國哥倫比亞大學的Joachim Frank教授和英國劍橋MRC分子生物學實驗室的Richard Henderson教授。 現在,冷凍電鏡逐漸被大家熟知,在國內有不少高校引進了整套冷凍電鏡系統(據透露,最近上海科技大學引進了5臺冷凍電鏡),尤其以清華大學在冷凍電鏡領域走在了全球的最前沿,在2019年(截至2019年8月23日),清華大學以冷凍電鏡為技術,共發表了16篇Cell,Nature 及Science文章:顏寧4篇,施一公3篇,柴繼杰3篇,李雪明2篇,周強1篇,楊茂君1......閱讀全文

    冷凍掃描電鏡(Cryo-SEM)及制樣技術

    ?常規掃描電鏡要求所觀察的樣品無水,而一些樣品在干燥過程中會發生結構變化,致使無法觀察其真實結構,用于掃描電鏡的超低溫冷凍制樣及傳輸技術(Cryo-SEM)可實現直接觀察液體、半液體及對電子束敏感的樣品,如生物、高分子材料等。樣品經過超低溫冷凍、斷裂、鍍膜制樣(噴金/噴碳)等處理后,通過冷凍傳輸系統

    冷凍掃描電鏡(Cryo-SEM)及制樣技術

    常規掃描電鏡要求所觀察的樣品無水,而一些樣品在干燥過程中會發生結構變化,致使無法觀察其真實結構,用于掃描電鏡的超低溫冷凍制樣及傳輸技術(Cryo-SEM)可實現直接觀察液體、半液體及對電子束敏感的樣品,如生物、高分子材料等。樣品經過超低溫冷凍、斷裂、鍍膜制樣(噴金/噴碳)等處理后,通過冷凍傳輸系統放

    中國學者發表117篇CNS文章:清華大學16篇冷凍電鏡成果

      截至2019年8月26日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了117篇文章,iNature團隊對于這些文章做了系統的總結:  按雜志來劃分:Cell 發表了18篇,Nature 發表了53篇,Science 發表了46篇;  按是否有合作單位劃分:其中有54篇文章由獨立的一

    冷凍電鏡橫空出世,2019年清華大學獨自發表16篇CNS

      冷凍電鏡,是用于掃描電鏡的超低溫冷凍制樣及傳輸技術(Cryo-SEM),可實現直接觀察液體、半液體及對電子束敏感的樣品,如生物、高分子材料等。冷凍電鏡興起于2013年,在2017年10月4日,瑞典皇家科學院宣布2017年度諾貝爾化學獎授予對冷凍電鏡技術發展做出原創性貢獻的3位科學家,他們分別是瑞

    清華大學最新Nature!冷凍電鏡又出新成果

    機械門控陽離子通道是一類能夠響應機械力刺激而引起陽離子進出細胞、進而誘發細胞興奮和信號傳遞的一類重要離子通道,然而其在哺乳動物中的分子組成長期未被發現確定。直到2010年,Piezo基因家族包括Piezo1和Piezo2兩個基因被編碼該類通道的必要組成成分 (Coste et al., Scie

    冷凍電鏡+清華大學=7篇Cell、Nature、Science

      施一公  該校的施一公院士、顏寧教授是這一領域的知名科學家。最近,兩位學者都有新成果發表在CNS上。7月22日,施一公教授研究組在Science雜志就剪接體的結構與機理研究發表兩篇長文,題目分別為“Structure of a Yeast Activated Spliceosome at 3.5

    能用冷凍電鏡來研究生物大分子的動態結構嗎?

      凍電鏡,是用于掃描電鏡的超低溫冷凍制樣及傳輸技術(Cryo-SEM),可實現直接觀察液體、半液體及對電子束敏感的樣品,如生物、高分子材料等。目前的冷凍電鏡單顆粒技術已經能較容易地將分子量大于300千道爾頓且生化性質穩定的蛋白質解析至近原子分辨率。  近期,清華大學王宏偉教授團隊研發利用球差校正器

    中科院海洋研究所594萬采購Cryo-SEM冷凍型場發射掃描電鏡

      分析測試百科網訊 近日,中國科學院海洋研究所深海資源保藏與開發平臺之冷凍型場發射掃描電鏡采購項目(項目編號:OITC-G190311595)進行公開招標,用于各種樣本表面的微觀形貌的高分辨觀察,在真空及低溫條件下實現生物、材料等含水樣品的冷凍制備(冷凍斷裂、升華刻蝕、濺射鍍膜)、樣品傳輸和電鏡低

    冷凍電鏡樣品冷凍

    樣品冷凍樣品冷凍其實是科學家們很早就想到的思路,但是冷凍之后樣品中水分子形成冰晶,不僅產生強烈電子衍射掩蓋樣品信號,還會改變樣品結構。直到1974年,Kenneth A. Taylor和Robert M. Glaeser在-120℃觀察含水生物樣品時未發現冰晶形成,而且發現冷凍樣品能夠耐受更大劑量和

    冷凍電鏡

    說起冷凍電鏡,小編想不管是研究生還是教授大咖,可能和科研有那么一丁點聯系的人對這個名字都不會陌生,因為它實在太出名了!基于冷凍電鏡產出的科研成果很多都發表在Nature、Science、Cell等頂刊上(羨慕臉),堪稱NSC神器。冷凍電鏡技術的發展直接帶動了生命科學領域,特別是結構生物學的飛速發展,

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