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    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,今年更是不負眾望(欺負我大化學)一舉拿下了“炸藥”化學獎!不過,這些都不重要,畢竟他是隔壁生物家的孩子,以路人甲的姿態(羨慕但是我不表現出來)看看就好,反正也用不上!沒想到一個晴朗的日子,還有些風和日麗的,Stanford的崔大神(崔屹)硬生生把它拽進了我大材料圈,而且一鳴驚人,搞了篇Science!(就問你服不服)聽到這個消息,小編不禁陷入了深深的沉思,都是做材料的,怎么差別就這么大呢?(隔壁桌小林:人家是大牛!年輕的大牛!你,呵呵~)然而,短暫的沉思之后,小編知恥而后勇,決定好好看看這個“亂入”我材料圈的隔壁生物家的孩子,萬一大老......閱讀全文

    冷凍電鏡的發展

      細胞里面的生命活動井然有序,每一個部分都有其特定的結構,承擔不同的功能。生物大分子則是一切生命活動的最終執行者,它們主要是核酸和蛋白。核酸攜帶了生命體的遺傳信息,而蛋白是生命活動的主要執行者。自現代分子生物學誕生以來的半個世紀里,解析和分析生物大分子的結構、進而闡釋其功能機制一直都是現代生命科學

    神器——冷凍電鏡“亂入”材料圈?

      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

    神器——冷凍電鏡“亂入”材料圈?

      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

    浙江大學投資6000萬元打造一流冷凍電鏡中心

      5月9日,浙江大學紫金港校區圓正啟真報告廳洋溢著喜慶的氣氛,清華大學副校長施一公院士、浙江大學副校長羅建紅教授、浙江大學醫學部主任段樹民院士、中國科學院生物物理所所長徐濤教授、加州大學洛杉磯分校電鏡中心主任周正洪教授及來自國內外知名高校等頂級冷凍電鏡專家共同啟動了浙江大學冷凍電鏡中心的成立慶典儀

    浙江大學投資6000萬元打造一流冷凍電鏡中心

      5月9日,浙江大學紫金港校區圓正啟真報告廳洋溢著喜慶的氣氛,清華大學副校長施一公院士、浙江大學副校長羅建紅教授、浙江大學醫學部主任段樹民院士、中國科學院生物物理所所長徐濤教授、加州大學洛杉磯分校電鏡中心主任周正洪教授及來自國內外知名高校等頂級冷凍電鏡專家共同啟動了浙江大學冷凍電鏡中心的成立慶典儀

    冷凍電鏡“成長的煩惱”:人才依然是短板

      2017年10月4日是冷凍電鏡的“高光”時刻。這一天,瑞典皇家科學院向全世界宣布,將2017年諾貝爾化學獎頒給發明冷凍電鏡的三位學者:哥倫比亞大學教授約阿基姆·弗蘭克(Joachim Frank)、英國劍橋大學生物學家和生物物理學家理查德·亨德森(Richard Henderson)以及瑞士洛桑

    冷凍電鏡:正在并將為中國提供廣闊的研究“舞臺”

      2014年7月28日-30日,“2014冷凍電鏡三維分子成像國際研討會”在中國科學院上海生科院生化與細胞所/國家蛋白質科學中心?上海(籌)召開。  冷凍電鏡三維分子成像國際研討會源起于2008年由郭可信先生的學生組織發起的“郭可信電子顯微學和晶體學暑期學校”。當時我國在電子顯微學領域的

    冷凍電鏡:為醫藥學等領域研究帶來新曙光

      2017全國冷凍電鏡大會圓滿結束  “心臟疾病、代謝疾病、癌癥……在冷凍電鏡的幫助下,這些病癥研究及藥物開發將會有新突破。”這是清華大學王宏偉教授在會上對冷凍電鏡技術的評價。如今,冷凍電子顯微鏡(冷凍電鏡)是生命科學領域最熱門的研究工具,不僅國外冷凍電子顯微學應用方興正艾,國內也發展得如火如荼。

    南科大冷凍電鏡中心揭牌,中國最大的冷凍電鏡設施中心

      2018年11月19日,南方科技大學冷凍電鏡中心揭牌儀式在南科大生物樓舉行。2017年諾貝爾化學獎獲得者、冷凍電鏡技術開創者之一Richard Hendersen,深圳市發改委副主任蔡羽,南方科技大學校長陳十一,中國科學院院士隋森芳等出席儀式。揭牌儀式現場  南科大冷凍電鏡中心是深圳市政府出資、

    專訪尹長城教授:技術發展帶來革命性突破

      Ryanodine受體(RyR)是一類巨大的離子通道,介導多種細胞的鈣離子信號傳導,在肌肉的興奮-收縮偶聯中起到了關鍵性作用。不過,人們對RyR通道的激活和調控機制一直知之甚少。北大基礎醫學院的尹長城教授和中科院生物物理研究所的孫飛研究員最近在這方面取得了突破,他們領導團隊通過冷凍電鏡揭示了Ry

    Science深度綜述:冷凍電鏡的激蕩40年

      “It is very easy to answer many fundamental biological questions; you just look at the thing!”——1965年諾貝爾物理學獎得主理查德?費曼教授  正如費曼教授所言,結構生物學的核心正在于“看清事物”。只

    掃描電鏡的類型及其使用方法和工作原理

      目前,已經成功研制出的掃描電鏡包括:典型的掃描電鏡、掃描透射電鏡(STEM)?場發射掃描電鏡(FESEM)、冷凍掃描電鏡(Cryo-SEM),低壓掃描電鏡( LVSEM)、環境掃描電鏡( ESEM)、掃描隧道顯微鏡(STM )、掃描探針顯微鏡( SPM ),原子力顯微鏡(AFM)等,以下介紹幾種

    掃描電鏡的類型及其使用方法和工作原理

      目前,已經成功研制出的掃描電鏡包括:典型的掃描電鏡、掃描透射電鏡(STEM)?場發射掃描電鏡(FESEM)、冷凍掃描電鏡(Cryo-SEM),低壓掃描電鏡( LVSEM)、環境掃描電鏡( ESEM)、掃描隧道顯微鏡(STM )、掃描探針顯微鏡( SPM ),原子力顯微鏡(AFM)等,以下介紹幾種

    剖析掃描電鏡的類型使用方法及工作原理

      目前,已經成功研制出的掃描電鏡包括了:典型的掃描電鏡、掃描透射電鏡(STEM)?場發射掃描電鏡(FESEM)、冷凍掃描電鏡(Cryo-SEM),低壓掃描電鏡( LVSEM)、環境掃描電鏡( ESEM)、掃描隧道顯微鏡(STM )、掃描探針顯微鏡( SPM ),原子力顯微鏡(AFM)等,以下介紹幾

    冷凍電鏡可用來檢測化合物

      冷凍電鏡(Cryo-electron microscopy,Cryo-EM)能夠對快速冷凍在接近天然狀態的蛋白復合物進行結構分析。現在,冷凍電鏡不僅可用于測定生物大分子的結構,還可用于分子量相對較小的蛋白復合物,包括膜蛋白。這種強大的技術可以彌補傳統方法如X射線晶體學(XRD)和核磁共振(NMR

    冷凍電鏡樣本制備新技術在新冠病毒結構解析的應用-1

    前言近日,由新型冠狀病毒引起的肺炎疾病在武漢和全國各地都形成了一定規模的爆發,已經引起了中國甚至全球的高度重視,那么這個冠狀病毒究竟是什么?冠狀病毒在系統分類上屬冠狀病毒科(Coronaviridae),是具外套膜(envelope) 的正鏈單股RNA病毒,直徑約80~120nm。冠狀病毒可以引

    結構生物學領域迎來“不結晶”革命

       在英國劍橋市一座鋼結構建筑深處的地下室里,一場大規模的“叛亂”正在上演。  一個約3米高的龐大金屬箱正通過消失在屋頂上的橙色粗電纜,靜悄悄地發射兆兆字節的數據。這是全球最先進的冷凍電子顯微鏡之一:一臺利用電子束為冷凍的生物分子成像并揭秘其分子形狀的設備。英國醫學研究委員會分子生物學實驗室(LM

    周正洪組:冷凍電鏡研究蛋白組比傳統方法強在哪?

      自DNA重組技術和蛋白親和純化方法問世以來,研究人員利用蛋白異源表達純化技術與X射線晶體衍射學方法解析了大量蛋白的高分辨結構,極大地豐富了我們對細胞中各種重要生命過程分子機制的認知【1】。然而這種方法需要大量高純度蛋白樣品,無法應用于異源系統表達量較低或或不易結晶的蛋白樣品,比如大的蛋白復合物。

    世界級頂尖成果,為何出自這個實驗室?

    施一公的實驗室施一公和他的研究團隊在實驗室  核心提示丨“這張幻燈片是最簡單的,也是最難得的。”在昨天上午的施一公研究組剪接體的三維結構RNA剪接的分子結構基礎重大成果發布會上,清華大學生命科學學院院長、生命科學與醫學研究院院長施一公打開一張照片,如是說。  這個誕生了世界級頂尖成果的實驗室,究竟有

    冷凍電鏡樣本制備新技術在新冠病毒結構解析的應用-2

    現有冷凍電鏡樣本制備技術的缺陷然而,傳統冷凍電鏡樣本制備方法存在缺陷:1. 以手工或半自動設備,操作復雜,依賴較高的技巧  2. 采用blot方式,大量樣品被浪費在濾紙 3. 實驗的穩定性和可重復性較差 4. 樣品存放的可追溯性差,容易導致樣品丟失 

    匯全國顯微學精英 2018全國電子顯微學學術年會在蜀開幕

      分析測試百科網訊 2018年10月24日,2018年全國電子顯微學學術年會在四川成都隆重舉行,本次大會共有千余位專家學者以及200余位廠商代表參與。本次年會旨在了解電子顯微學及相關儀器技術的前沿發展,交流基礎研究與應用研究新進展。分析測試百科網與中國電子顯微鏡學會將共同全程跟蹤報導本次年會的盛況

    施一公團隊破解結構生物學最大難題之一

    施一公  北京時間8月21日凌晨,著名的《科學》雜志在線發表了清華大學生命科學學院施一公教授研究組的兩篇具有里程碑意義的論文,宣布得到了高分辨率的剪接體三維結構和剪接體對前體信使RNA執行剪接的基本工作機理,從而將分子生物學的“中心法則”在分子機理的研究上大幅度向前推進。  “這項研究成果的意義很可

    冷凍電鏡技術介紹

    2017諾貝爾化學獎2017年諾貝爾化學獎授予了理查德·亨德森(Richard Henderson)、約阿希姆·弗蘭克(Joachim Frank)和雅克·杜博歇(Jacques Dubochet),表彰他們在冷凍電鏡技術的發展上做出的卓越貢獻。 分辨率對比  他們將冷

    冷凍電鏡研究中的華人功臣——程亦凡

    2017年諾貝爾化學獎頒給了 Jacques Dubochet、Joachim Frank 和 Richard Henderson,表彰他們在用冷凍電鏡解析溶液中生物大分子高分辨率結構方法學方面做出的開創性貢獻。▲  程亦凡在物理所做學術報告在冷凍電鏡的這場技術革命中,有位華人科學家也功不

    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

    冷凍電鏡發展過程

    冷凍電鏡發展過程冷凍電子顯微鏡技術(cryo-electron microscopy)是在20世紀70年代提出的,早在20世紀70年代科學家們就利用冷凍電鏡研究病毒分子的結構,首次提出了冷凍電鏡技術的原理、方法以及流程的概念。到了20世紀90年代,隨著冷凍傳輸裝置、場發射電子槍以及CDD成像裝置的出

    聚賢集思 共話未來|首屆GCDD創新峰會線上召開!

      分析測試百科網訊 2020年8月15日,首屆冷凍電鏡與藥物發現創新峰會(1st GCDD Summit)以網絡直播的形式召開。本屆會議由美國科學院院士程亦凡教授和清華大學生命科學學院王宏偉院長聯席,多位結構生物學專家從科研和產業的角度以不同視角暢想冷凍電鏡應用技術前景。分析測試百科網作為合作媒體

    清華大學Nature Methods發文:新型的冷凍電鏡三維重構算法

      蛋白質是生命體的最主要組成元素,作為一種生物大分子機器,蛋白質功能的實現高度依賴于其復雜的三維原子結構。了解蛋白質的結構及其與功能的關系對探索生命的基本原理,理解疾病的分子機制以及藥物的研發具有重要的意義。基于粒子濾波的三維重構算法示意圖。  冷凍電子顯微鏡,簡稱冷凍電鏡,使用電子束作為光源,是

    冷凍電鏡單顆粒分析技術入門指南

      結構生物學的主要目標是,從機制上理解關鍵的生物學過程。研究這些過程中的大分子和復合體,確定它們的原子結構,可以得到最詳細的基礎信息。除此之外,獲得藥物靶標的原子結構也是藥物開發的標準程序,人們可以在此基礎上設計和優化治療性的化合物。  不久以前,單顆粒冷凍電鏡(cryo-EM)還不是大多數結構生

    全國電子顯微學年會分會場:電鏡與生命科學的激情碰撞

      分析測試百科網訊 2018年全國電子顯微學學術年會進入第三天,經過兩天顯微學宗師級學者精彩的大會報告后,今日迎來生命科學研究分會場報告。分析測試百科網與中國電子顯微鏡學會將共同全程跟蹤報導本次年會盛況。生命科學研究分會場北京大學 陳浩東副研究員  今日會議報告首先由北京大學陳浩東副研究員帶來,題

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