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    美國洛杉磯加州大學教授訪問武漢病毒所

    應武漢病毒所水生病毒及病毒結構與功能研究學科組組長方勤研究員的邀請,美國洛杉磯加州大學(University of California, Los Angeles)微生物、免疫與分子遺傳學系教授,加利福利亞納米研究所納米儀器電子成像中心主任周正洪(Z.H. Zhou)教授來該所進行學術交流,于8月19日下午為病毒所師生作了題為Atomic Resolution Virus Structures by CryoEM的報告。 報告會上,周正洪教授詳細介紹了低溫電鏡(cryo-electron microscopy)在揭示病毒大分子結構方面的重要作用以及近年來在低溫電鏡與三維重構研究方面取得的重大進展,一幅幅精美的生物大分子三維立體結構的展示和周教授深入淺出的講解,給在場師生帶來了一場精彩的學術報告,持續約兩小時的報告會在熱烈的掌聲中落下帷幕。與會的老師和學生還就自己感興趣的內容與周教授進行了積極熱烈的討論。......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

    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

    Nature綜述丨冷凍電鏡在藥物發現中的應用前景

      1前言  近日,歐美多國科學家在Nature Reviews Drug Discovery雜志發表了題為Cryo?EM in drug discovery: achievements, limitations and prospects的重要綜述,系統闡述了Cryo-EM(Cryo-electr

    中科院生物物理研究所:活性“蛋白質” 捕光“夢工廠”

      蛋白質,英文名稱“protein”,是生物體中廣泛存在的一類生物大分子,也是生命活動的主要承擔者。  時值春暖花開,在中國科學院生物物理研究所尋訪,本報記者在這里看到的“蛋白質”,不僅充滿科學的奧妙和神奇,而且彰顯出其應有的活潑、活性與活力,恍若走進一所“夢工廠”。那么

    蛋白質科學國家實驗室:生命的另一種閱讀和解析

    50年義無反顧的105歲壽星 一位慈眉善目的老人,語氣平和,思路清晰。 “生物物理研究所走過了半個世紀。作為親歷者,我深知,是以50年義無反顧堅持學科交叉、堅持服從國家需要、理論聯系實際和趕超世界先進水平的辦所方針,換來了生物物理所今日的蓬勃發展。” “當年,對于生物物

    紀念貝時璋:創生物偉業 抒科學豪情

      2009年10月29日上午,著名生物學家和教育家、我國生物物理學的奠基人和開拓者、中國科學院最年長的院士貝時璋先生,在安睡中辭世,享年107歲。   貝時璋仙去,留給中國生命科學的是閃閃發光、永不熄滅的思想光芒。因為他,中國生命科學從上世紀初就開始部署從宏觀到微觀的生命現象研究,不僅邁出了

    冷凍電鏡三維分子成像國際研討會在京舉行

      8月8日至12日,第三屆郭可信電子顯微學與晶體學暑期學校暨冷凍電鏡三維分子成像國際研討會在北京中科院生物物理研究所召開。  郭可信先生培養的81級碩士生、現紐約大學教授王大能是這項活動的倡導者和發起者之一。他回憶說:“郭先生雖然是著名的材料物理學家,但對電子顯微鏡在生物學領域的應用也有很多思考。

    X射線自由電子激光原理和生物分子結構測定研究中應用

      1 X射線的產生  X射線本質上是電磁波,其波長范圍大致從0.01 nm 到 10 nm,與可見光(400—700 nm)不同,X 射線的短波長可以探測物質內部的精細結構,因此自從被倫琴發現以來就被用來觀測物質的內部結構。隨著人造 X射線光源的亮度和穩定性的提高,其應用范圍涵蓋物理、化學、生物、

    原子力顯微鏡在生命科學與材料研究中的重要價值

      原子力顯微鏡以其操作方便,對樣品處理要求不高,原子級分率低,樣本可在空氣中成者液體中直接觀察,可檢測的樣品范圍廣等優點,贏得了越越廣闊的應用,利用AFM可以觀察生物制品的形態結構、檢測生物力、觀察品體的三結構及插體的生長等,這勢必會進一步推動生命科學,材料科學的一步發展。   一、生命科學中的

    生物大分子國家重點實驗室召開第18期學術講座

      2月24日下午,生物物理研究所劉迎芳研究員在中國科學院蛋白質科學中心做“關于禽流感病毒RNA聚合酶PA亞基結構生物學研究”的報告,這是他的研究組和饒子和院士研究組合作的一項重大成果。此次論壇由朱平研究員主持,張凱研究員,杭海英研究員等和廣大學生參加了報告。  劉迎芳研究員首先介紹

    電鏡與樣品制備技術

    電鏡樣品取材方法 1 動物及人體組織的取材 動物組織的取材,應在麻醉(1%戊巴比妥鈉按5ml/kg體重腹腔注射)或斷頭急性處死,解剖出所需器官,用解剖剪刀剪取一小塊組織,放在干凈的紙板上,滴一滴冷卻的固定液,用新的、無油污鋒利的(雙面)刀片將材料切成大約1㎜寬,2~3㎜長的小塊,從中挑選損傷小的小條

    冷凍電鏡技術總結

    冷凍電鏡技術從建立到現在在結構測定中取得了快速的發展,這也表明了了對整個細胞和細胞器的分子成分的空間結構的描述可能很快就會成為常規方法。冷凍電鏡單粒子法既可以對具有對稱結構的大分子進行研究,也適合于研究結構不規則的大分子復合物,對于分子量的上限沒有什么限制,理論上>100kD的分子在成像技術能

    科學家用混合方法了解細胞動態與功能

      與其他結構生物學家一樣,Eva Nogales趕上了好時機。這位美國加州大學伯克利分校的教員現在可以利用新工具,解決幾年前根本無法解答的細胞分子機制問題。  最近,Nogales和同事、分子生物學家、CRISPR-Cas9的聯合發明人Jennifer Doudna的合作項目正是個好例子。她們都對

    科學家用混合方法了解細胞動態與功能

    RNA聚合酶  與其他結構生物學家一樣,Eva Nogales趕上了好時機。這位美國加州大學伯克利分校的教員現在可以利用新工具,解決幾年前根本無法解答的細胞分子機制問題。  最近,Nogales和同事、分子生物學家、CRISPR-Cas9的聯合發明人Jennifer Doudna的合作項目正是個好例

    科學家用混合方法了解細胞動態與功能

      與其他結構生物學家一樣,Eva Nogales趕上了好時機。這位美國加州大學伯克利分校的教員現在可以利用新工具,解決幾年前根本無法解答的細胞分子機制問題。RNA聚合酶 圖片來源:美國斯坦福大學  最近,Nogales和同事、分子生物學家、CRISPR-Cas9的聯合發明人Jennifer Dou

    年終盤點:2016年國內不容錯過的重磅生物研究

      時間總是過得很快,2016年馬上就要過去了,迎接我們的將是嶄新的2017年,2016年,我國有很多優秀科研機構的科學家們都做出了意義重大、影響深遠的研究成果,發表在國際頂級期刊上。本文中小編盤點了2016年我國科學家發表的一些重磅級研究,以饕讀者。   --結構生物學 --  1.清華大學 施一

    冷凍電鏡研究

    在低溫下使用透射電子顯微鏡觀察樣品的顯微技術,就叫做冷凍電子顯微鏡技術,簡稱冷凍電鏡(cryo-electron microscopy, cryo-EM)。冷凍電鏡是重要的結構生物學研究方法,它與另外兩種技術:X射線晶體學(X-ray crystallography)和核磁共振(nuclear ma

    上海籌建國家蛋白質科學中心擁有最昂貴設備冷凍透射電鏡

      在國家蛋白質科學中心·上海(籌),有一臺300千伏冷凍透射電鏡,名字叫“TitanKrios”,整體性能居全球前列。科研人員利用它能做什么研究呢?日前的一場相關研討會上,專家介紹了冷凍電鏡技術和這臺頂級冷凍電鏡。  加州大學舊金山分校副教授程亦凡介紹,與傳統電子顯微鏡相比,生物冷凍電鏡技術對于生

    追隨諾貝爾足跡——2017年北京市電子顯微學年會在京召開

      2017年度北京市電子顯微學年會在北京天文館召開。  分析測試百科網訊2017年12月19日,2017年度北京市電子顯微學年會在北京天文館召開,本次會議年會由北京市電鏡學會、北京理化分析測試技術學會主辦,旨在推動北京及周邊地區廣大電子顯微學的學術及技術水平,促進電子顯微學工作者在材料科學,生命科

    蛋白質研究的時代大門正式開啟

    近年來,隨著“生命科學阿波羅計劃”—人類基因組計劃的提前完成,蛋白質研究進入了一個新的高潮迭起的時代。瑞士科學家K.Wüthrich由于用二維NMR測定蛋白質在溶液中的三維結構的貢獻,美國科學家J.B.Fenn和日本科學家K.  Tanaka由于在用質譜鑒定和分析蛋白質結構方面的貢獻,而共

    DNA-蛋白質多級可控組裝研究中取得進展

      生物大分子在自然進化中發展出一套獨特的“自下而上”自組裝方式進行各種復合結構的可控裝配,為多功能生物納米材料的加工制備提供了絕佳范例。其中,核酸-蛋白質納米復合體系的可控構筑,不僅將實現生物學上兩種基本組裝模式的有效結合,以提供愈加復雜的生物結構模板,還有助于體內生物大分子相互作用的深入理解,對

    病毒蛋白與基因組RNA 構筑DNA-蛋白復合結構多級可控構筑

      生物大分子在自然進化中發展出一套獨特的“自下而上”自組裝方式進行各種復合結構的可控裝配,為多功能生物納米材料的加工制備提供了絕佳范例。其中,核酸-蛋白質納米復合體系的可控構筑,不僅將實現生物學上兩種基本組裝模式的有效結合,以提供愈加復雜的生物結構模板,還有助于體內生物大分子相互作用的深入理解,對

    2010年北京電鏡年會隆重召開

    天津匯晶科技發展有限公司的楊新先生       來自天津匯晶科技發展有限公司的楊新先生介紹了《CAMSCAN掃描電鏡最新技術》。Obducat Camscan 公司在掃描電子顯微鏡制造業享有盛譽,是現存歷史最久

    近年我國批準上市的“中國1類”新藥(生物藥篇)

      創新藥物的研發,是使我國由醫藥大國走向醫藥強國的必由之路。國家無論是“863計劃”、“973計劃”、還是今天的“國家科技重大專項”,都對新藥研發寄予了厚望并給予了多方面的鼓勵支持,國內藥企亦不負眾望,共同肩負起新藥創制的重任。經多年厚積薄發,一個個具有自主知識產權的新藥產品誕生并成功上市,“中國

    王大成院士漫談生物大分子與生命現象

      郭桐興:太精彩了!使整個人類產生一個革命性的變化,而且我們就身處在這個時代過程當中。請您給我們介紹一下目前生物大分子研究的前沿是什么。  王大成:大家知道,2000年6月,六國合作的人類基因組計劃協作組在全球同時宣告:人類基因組的工作框架圖已經繪制完成。以此為標志,在人類跨進歷史新紀元之際,生命

    盤點丨問鼎諾貝爾獎的10大檢測技術

      諾貝爾獎是以瑞典著名的化學家 阿爾弗雷德·貝恩哈德·諾貝爾的部分遺產(3100萬瑞典克朗)作為基金在1900年創立的。該獎項授予世界上在物理、化學、生理學或醫學、文學、和平和經濟學六個領域對人類做出重大貢獻的人,于1901年首次頒發,截止2016年共授予了881位個人和23個團體。今天我們將盤點

    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

    冷凍電鏡:一次又一次的分辨率突破

      過去兩年對于冷凍電子顯微鏡(cryo-EM)而言,是讓人興奮的,甚至可以說是革命性的。到2014年底,兩個3.2 ?分辨率的結構通過這種方法確定:一個是β半乳糖苷酶,另一個是酵母線粒體核糖體的大亞基。  冷凍電鏡達到3 ?的分辨率,這本身就是一個很大的成就,標志著結構生物學進入新時代。那些一直在

    用化學常識解釋轉基因

      河南日報退休高級編輯,大河健康報退休總編,河南農大兼職教授,中國新聞獎獲得者。  各位女士、各位先生:  大家好。大家都是經常來圖書館借書、看書的讀者,如今喜歡看書的人真是難能可貴。看年齡,大家多數是60后、50后,少數是70后、40后。大家可能都不是生物專業的大學生,但是大家在中學階段都學過化

    Science前沿問題:細胞內膜系統的跨膜分子運輸

      細胞是執行生命功能的基本單位, 各種生物分子在脂膜包被的區域內有序協調地行使功能, 從而構成了生物活動的基礎. 脂分子層不僅具有隔絕內外形成微環境的屏障作用, 而且還通過受控的跨膜物質運輸與信號轉導而發揮交通樞紐的功能, 實現了膜內外物質與信息交換的精細調節. 除此之外, 脂分子層由于其形成的疏

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