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來源: 發(fā)布時間:2023-05-21

冷凍電鏡技術工作流程:首先是樣品制備。高純度、高濃度的蛋白樣品溶液被滴在一個特制的樣品載網上面。載網由一張布滿小孔的超薄非晶碳薄膜和金屬支撐框架組成,在表面張力的作用下,微孔上會形成一層跨孔的薄水膜。將多余溶液吸走后,把載有蛋白溶液超薄膜的載網迅速投入到液態(tài)乙烷冷凍劑中使其快速冷凍,從而使蛋白質分散固定在玻璃態(tài)的冰膜中。然后電鏡圖像采集。選擇較有可能產生較佳圖像的較佳顆粒密度和玻璃態(tài)冰厚度的樣品。冷凍電鏡技術中的單顆粒分析法在分析具有同質性結構的樣品時表現(xiàn)出更方便、更優(yōu)異的成像能力。南京低溫透射電鏡技術服務電話

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冷凍電鏡技術助力快速、高效的新藥研發(fā):分子生物學興起后,基于靶點的藥物發(fā)現(xiàn)逐漸成為主流新藥研發(fā)模式。通常通過結構生物學方法獲得靶點及靶點-受體相互作用的結合位點。將靶點結構和結合位點作為模型進行虛擬篩選,并通過高通量的方法獲得可能結合的潛在分子,并進一步通過結構生物學方法直接解析靶點-潛在分子的高分辨率結構,進行潛在分子的確認。冷凍電鏡“分辨率改變”使其成為獲得優(yōu)于3?結構的常規(guī)技術。高分辨率的結構能夠清晰地描繪靶點與潛在分子相互作用的信息,包括結合表位、配體手性等,為潛在化合物的結構改造提供了指導。新的疾病或者突發(fā)流行病需要進行從頭藥物設計研究,這些應對性的藥物研發(fā)需要有大量基礎研究的積累。冷凍電鏡技術既完美契合了結構生物學的基礎研究,又能夠助力加速基于結構的藥物研發(fā)。福州單顆粒冷凍電鏡技術哪里有冷凍電鏡技術之冷凍掃描電鏡是防止樣品丟失水分的特別有效方法,它能應用于任何真空狀態(tài)。

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冷凍電鏡技術揭示生物分子細節(jié):冷凍電鏡可以通過揭示細胞里發(fā)生的生命過程細節(jié),幫助人們了解很多有意思的生物學現(xiàn)象。比如,我們吃辣椒會覺得辣,是因為辣椒里有一種叫做辣椒素的小分子。辣椒素與位于舌頭神經末梢的膜蛋白TPRV1結合,打開膜蛋白上的一個通道,讓細胞膜外面的離子向細胞膜內部流動,這樣微小的流動產生的電流通過神經纖維較終傳遞到我們的大腦,讓我們感受到辣的感覺。2013年,科學家利用冷凍電鏡技術,以近原子分辨率解析了膜蛋白TRPV1的通道結構,以及它與辣椒素相互結合的結構。人們由此了解到,實際上是由于辣椒素結合到4個亞基所組成的通道膜蛋白上把孔道撐開,才使得離子可以穿透。

冷凍電鏡技術中的電子斷層掃描技術與單顆粒分析法的比較:單顆粒分析法:它的優(yōu)點:解析生物大分子的理論分辨率可達原子級;樣品受總輻射值小;對稱顆粒的解析分辨率更高;分子量越大,結果越好;電子斷層掃描技術:優(yōu)點:簡單直接;對樣品的要求較低;常用于對細胞或者生物組織結構的三維重構;但是,對同一樣品位置多次拍照時,電子束對樣品的輻照損傷就會成為了比較嚴重的問題;當樣品旋轉角度受到電子束透過樣品厚度能力的限制。冷凍電鏡技術之冷凍透射電鏡是將樣品冷卻到液氮溫度,用于觀測蛋白、生物切片等對溫度敏感的樣品。

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冷凍電子顯微鏡技術在20世紀70年代時提出,經過近10年的努力,在80年代趨于成熟,近年來已經進入了快速發(fā)展的時期。它的研究對象非常普遍,包括病毒、蛋白、肌絲、蛋白質核昔酸復合體、亞細胞器等。一方面,冷凍電微鏡技術所研究的生物樣品既可以是具有二維晶體結構的,也可以是非晶體的;而且對于樣品的分子量沒有限制。因此,很大程度突破了X-射線晶體學只能研究三維晶體樣品和核磁共振波譜學只能研究小分子量(小于100KD)樣品的限制。另一方面,生物樣品是通過快速冷凍的方法進行固定的,克了因化服學固定、染色、金屬鍍膜等過程對樣品構象的影響,更加接近樣品的生活狀態(tài)。冷凍電鏡技術中的單顆粒分析法:是針對單個粒子進行重構的技術。福州冷凍電子顯微鏡技術用途

冷凍電鏡技術使生物分子成像,變得更加簡單,把生物化學帶入了一個新紀元。南京低溫透射電鏡技術服務電話

冷凍電鏡技術在結構生物學中的應用:冷凍電鏡技術主要應用在單個蛋白質分子結構的分析方面。此外,冷凍電子顯微鏡技術還將普遍應用于細胞組織的超微結構解析,對解開生命活動的規(guī)律和機制等奧秘會產生更大影響。有人創(chuàng)造了利用冷凍電鏡單顆粒分析技術解析至近原子分辨率的分子量較小的生物大分子的記錄。施一公研究組解析了γ-secretase蛋白質和RyR-1蛋白質。研究組解析了Mammalianrespirasome蛋白質。隨著越來越多蛋白質神秘面紗的揭開,我們可以更好地解釋各種各樣的生命活動發(fā)生的原因和機理。利用冷凍電鏡技術觀察到的蛋白質結構,我們可以定向改造或構建新的蛋白質用于科研或醫(yī)療領域。南京低溫透射電鏡技術服務電話

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