低溫電子顯微鏡
編輯低溫電子顯微鏡(低音電子顯微鏡硼酸,低溫電子顯微鏡,冷凍電鏡,低溫電子顯微鏡的)透射電子顯微鏡在一個,(通常樣品的低溫液氮溫度)這是一種在進行分析的技術。用于結構生物學和細胞生物學領域。
在生物學的低溫電子顯微鏡中,樣品不染色而是冷凍并“固定”以觀察樣品。因此,認為與通過普通染色或化學固定來制備樣品的電子顯微鏡法相比,可以觀察到更接近生物體的樣品結構。
開發背景
編輯用普通的電子顯微鏡觀察時,由電子束引起的損壞和高真空狀態對生物樣品的影響很大。為了觀察分子和病毒顆粒的結構,進行了一些改進,例如陰性染色。然而,當將正常生物樣品置于電子顯微鏡下時,由于脫水而導致的結構塌陷(在抽空時除去水將在抽空時除去水)是不可忽略的。
盡管凍結水本身的想法已經存在很長時間了,但問題是當水變成冰時,樣品會因結晶而被破壞。因此,需要用于制造不具有晶體結構的非晶冰的技術。
在1980年代初期,幾個研究固態物理學的小組嘗試通過不同的方法(例如高壓冷凍或速凍)生產非晶態冰。歐洲分子生物學實驗室的杰克Duboshe?LED組,1984年的一篇文章中,嵌入在無定形水層腺病毒張貼的圖像。這篇論文通常被認為是低溫電子顯微鏡的起源,并且已經被開發用于全世界許多實驗室的日常使用。
透射電子顯微鏡中通常使用的電子能量(80-300 kV)足以破壞分子中的共價鍵。為了解決這個問題,有必要開發一種高靈敏度的傳感器,該傳感器可以至少檢測曝光時的電子劑量,并且需要軟件來處理由于低曝光而產生的許多噪點圖像以產生清晰的圖像。有。2012年,引入了直接電子檢測器和有效處理由其獲取的圖像的計算算法,極大地改善了這些問題。
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