0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

仅需十分之一成本的冷冻电子显微镜新设计 使任何实验室都能使用复杂的分子成像

IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师 2023-12-19 17:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在过去的十年里,冷冻电子显微镜(cryoEM,https://spectrum.ieee.org/covid19-aeronabs)已经成为确定复杂分子详细结构的强大工具。现在,英国医学研究委员会分子生物学实验室(MRC-LMB,Medical Research Council’s Laboratory of Molecular Biology)的研究人员及其合作者的一项新设计表明可以将冷冻电镜的成本降低90%。这可能会使生物学和材料科学的结构研究变得触手可及,研究人员目前必须将样本发送给地区中心或富裕组织的同事。

在低温电子显微镜中,100千电子伏至300千电子伏之间的电子束穿过样品——一组分离并固定在厚度不到60纳米的超薄冰层中的单分子(平均直径为5至40纳米)。该束可以产生传统的透射电子显微照片(TEM,https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_electron_microscopy)图像,但不需要额外的TEM染色或聚合物固定步骤。低温电子显微镜的极低温度减少了样品和稳定介质中的热运动,同时减少了电子束对样品的损伤。结果显示:CryoEM可以产生衍射图案,产生复杂分子的逐原子结构,这种分辨率在室温下是不可能的。

研究人员拍摄了数百张显微照片,覆盖了数万个不同方向的单个分子。他们将显微照片结合起来,构建出高分辨率(约0.3纳米)的3D图片。

Nature Methods将cryoEM命名为“2015年度方法(https://www.nature.com/articles/nmeth.3730)”。2017年诺贝尔化学奖(https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2017/summary/)授予了洛桑大学的Jacques Dubochet、哥伦比亚大学的Joachim Frank和MRC-LMB的Richard Henderson。自那以后,cryoEM的应用激增。

然而,传统的冷冻电镜是昂贵的。一台发射300keV电子束的高端仪器的购买成本至少为500万美元。建造支撑和安置机器的设施可能会再次花费同样多的费用。另外每天的运营还要花费数千美元。

相比之下,MRC-LMB的研究人员只花了50万美元就建造了他们的新冷冻电子显微镜,MRC-MMB的研究者Christopher Russo如此表示,他是11月27日发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS,Proceedings of the National Academy of Sciences)上的一篇详细介绍这项工作的论文(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2312905120)的作者之一。商用100keV显微镜的总零售成本最终可能会略高。

Russo说:“这可能是因为一旦仪器与服务合同一起被打包,它可能就会变得更多。但希望最终可以低于100万美元,这将使单个团体和标准设备拨款获取更容易……我们正在与所有显微镜制造商进行讨论,鼓励他们按照这个原型将产品商业化。”

与此同时,Russo说,“人们可以用相同的零件组合来制作一台显微镜,甚至可以将合适的旧显微镜升级。但我们预计大多数人更愿意购买一台组装好并安装好的新显微镜。”

十一种复杂生物分子

Russo和同事们用显微镜制作了11种复杂生物分子的3D分子结构。MRC-LMB系统还不具有300keV系统的分辨率;根据美国国家科学院院刊的论文,一台顶级商用机器的分辨率比100keV的原型高出10%至25%,但Russo和他的同事们对他们能够缩小差距持乐观态度。

f13aa066-9e48-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

MEDICAL RESEARCH COUNCIL LABORATORY OF MOLECULAR BIOLOGY

即便如此,价格合理的100keV低温电子显微镜也有其自身的几个优势。在电子束的损坏使样品无法使用之前,扫描会产生更有用的结构信息。这意味着研究人员可以对样本进行更多的扫描,以建立高分辨率的图像。现场冷冻电镜消除了运送样本、等待样本运行、等待发现样本不可读以及等待结果的延迟。研究人员在论文中写道,这将“标本制备、优化和数据收集之间的循环缩短到数小时,而不是数天或数周”。他们说,有了自动化的样品处理和更大的探测器,收集用于确定原子结构的数据最终可能只需要几分钟。

一些项目之外的研究人员喜欢低成本冷冻电镜的机会。Ed Eng管理纽约结构生物学中心的国家冷冻电镜获取和培训中心,该中心是美国三个国家冷冻电镜中心之一,Jason de la Cruz管理纽约市斯隆-凯特琳研究所的冷冻电镜设施。他们一致认为,MRC-LMB将冷冻电镜成本降低一个数量级的目标是可信的,他们支持这一努力。

Eng和de la Cruz在一封电子邮件中写道:“如果使用100keV电子进行单粒子分析(SPA)被证明优于高端机器上的SPA数据收集,那么SPA未来可能会转向100kV[显微镜],留下专门用于厚样品、冷冻电子断层扫描和[微晶电子衍射]的高kV示波器。”

De la Cruz指出,“这一创新也为低温EM显微镜和探测器制造商带来了急需的竞争的可能性。在过去十年中,Thermo Fisher Scientific公司凭借其仪器主导了低温EM领域;然而,这一发展可能会刺激传统EM制造商,如JEOL Ltd.和Hitachi High-Tech Corporation,开发他们自己的低keV低温cryoEM TEMS。”

Eng补充道,“对于结构研究,100keV仪器将对低资源机构产生广泛影响,并为这些科学家提供一条可行的途径,使他们能够在研究项目中可持续地使用冷冻电镜。”

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电子束
    +关注

    关注

    2

    文章

    137

    浏览量

    14103
  • 电子显微镜
    +关注

    关注

    1

    文章

    126

    浏览量

    10716
  • 高端仪器
    +关注

    关注

    0

    文章

    8

    浏览量

    5330

原文标题:仅需十分之一成本的冷冻电子显微镜新设计 使任何实验室都能使用复杂的分子成像

文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    文读懂透射电子显微镜(TEM)

    在我们肉眼无法触及的微观世界里,在那里,原子是基石,它们的排列方式、相互作用,共同决定了材料的切宏观性能。为了研究这个尺度,科学家们开发了透射电子显微镜(TEM)。TEM是电子
    的头像 发表于 03-23 15:38 173次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>(TEM)

    透射电子显微镜(TEM)在锂电池材料分析中的应用技术

    TEM在锂电池材料研究中的重要性透射电子显微镜(TEM)作为材料科学领域的种强大分析工具,具有原子级别的空间分辨率,使研究人员能够深入探讨材料的微观结构。在锂电池材料的研究中,TEM技术发挥
    的头像 发表于 02-10 11:49 351次阅读
    透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>(TEM)在锂电池材料分析中的应用技术

    共聚焦显微镜与光片显微镜的区别

    在精密制造、半导体检测等领域中,显微镜技术起到至关重要的作用。共聚焦显微镜和光片显微镜作为两种重要的光学成像技术,因其各自独特的原理和性能,在工业检测与研究中发挥着不同的作用。下文,光
    的头像 发表于 01-22 18:05 870次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>与光片<b class='flag-5'>显微镜</b>的区别

    文看懂扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)

    (TEM)。为什么选择电子成像?要理解电子显微镜的价值,我们首先需要明白成像的基本原理。日常生活中我们熟悉的光学显微镜,其分辨能力受到可见光
    的头像 发表于 11-06 12:36 1724次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文看懂扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)

    简仪PCIe-9604DC模块在扫描电子显微镜中的应用

    扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,简称SEM)是电子显微镜的重要类别。它擅长捕捉样品表面的微观形貌,能清晰呈现纳米级别的表面起伏、结构细节,比如观察金属材料的断口形态、生物细胞的表面纹理。这种“表面
    的头像 发表于 10-24 14:30 1012次阅读
    简仪PCIe-9604DC模块在扫描<b class='flag-5'>电子显微镜</b>中的应用

    如何选择合适的显微镜(光学显微镜/透射电镜/扫描电子显微镜

    合适的显微镜成为许多科研工作者关心的问题。透射电子显微镜当研究需要观察纳米尺度(通常小于100纳米)的结构细节时,透射电子显微镜(TEM)无疑是首选工具。这种显微
    的头像 发表于 09-28 23:29 1418次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>显微镜</b>(光学<b class='flag-5'>显微镜</b>/透射电镜/扫描<b class='flag-5'>电子显微镜</b>)

    共聚焦显微镜电子显微镜有什么区别?

    在现代科研与高端制作领域,微观探索依赖高分辨率成像技术,共聚焦显微镜电子显微镜是其中的核心代表。在微观检测中,二者均突破传统光学显微镜局限,但在原理、性能及应用场景上差异显著,适配不
    的头像 发表于 09-18 18:07 1395次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>和<b class='flag-5'>电子显微镜</b>有什么区别?

    扫描透射电子显微镜的三种模式

    很多人以为穿透式电子显微镜TEM就是倍率比较高的扫描式电子显微镜SEM,但其实TEM拥有许多强大的应用,是科技业不可或缺的研发检测工具。
    的头像 发表于 08-26 09:37 2468次阅读

    压电物镜定位器让冷冻电子显微镜中的原子清晰可见

    项技术的核心挑战之一,便是在原子冷冻的状态下,也能实现极高的成像精度。 冷冻电子显微镜:窥探原子结构的眼睛
    的头像 发表于 08-22 08:55 1470次阅读
    压电物镜定位器让<b class='flag-5'>冷冻电子显微镜</b>中的原子清晰可见

    浅谈透射电子显微分析方法(TEM)大全

    、什么是TEM?透射电子显微镜是利用波长较短的电子束作为照明源,利用电磁透镜进行聚焦成像的高分辨本领和高放大倍数电子光学仪器。二、透射
    的头像 发表于 08-18 21:21 1212次阅读
    浅谈透射<b class='flag-5'>电子显微</b>分析方法(TEM)大全

    电子显微镜配哪样的UPS不间断电源比较好 优比施UPS电源为您解答

    在科研实验室和高端制造领域,电子显微镜是不可或缺的重要设备。这类精密仪器对电力供应的稳定性和纯净度要求极高,任何电压波动或电力中断都可能导致设备损坏或数据丢失。因此,为电子显微镜配置合
    的头像 发表于 08-14 09:00 917次阅读
    <b class='flag-5'>电子显微镜</b>配哪样的UPS不间断电源比较好 优比施UPS电源为您解答

    透射电子显微镜(TEM)的系统化解读

    技术本质透射电子显微镜(TransmissionElectronMicroscope,TEM)是种以高能电子束代替可见光、利用电磁透镜实现聚焦与放大的成像系统。其工作逻辑可以概括为:
    的头像 发表于 07-25 13:28 3217次阅读
    透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>(TEM)的系统化解读

    扫描电镜与扫描电子显微镜:解析二者的关系与区别

    密不可分的关系,同时在使用场景等方面又存在定差异。从名称来看,“扫描电镜”是“扫描电子显微镜”的简称。就像“计算机”常被简称为“电脑”样,这是种为了方便交流和
    的头像 发表于 07-25 10:42 1376次阅读
    扫描电镜与扫描<b class='flag-5'>电子显微镜</b>:解析二者的关系与区别

    透射电子显微镜(TEM)的工作原理

    什么是透射电子显微镜?透射电子显微镜(TEM)的原理根基在于电子与物质的相互作用。电子枪发射出的电子束,经由电磁透镜系统聚焦与加速,达到高能
    的头像 发表于 07-07 15:55 2433次阅读
    透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>(TEM)的工作原理

    透射电子显微镜(TEM)技术详解

    TEM的工作原理透射电子显微镜(TransmissionElectronMicroscope,TEM)是种利用高能电子束穿透样品,通过电磁透镜成像和分析的精密仪器。其工作原理基于
    的头像 发表于 06-06 15:33 5066次阅读
    透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>(TEM)技术详解