超快体电子显微镜
纳米级 3D 类器官成像:药物研发的强大工具
类器官通过模仿体内器官来增强药物筛选方法。在本博客中,我们会探讨类器官 3D 电子显微成像的令人激动的可能性,以及为什么这可能进一步改进药物研发。
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类器官通过模仿体内器官来增强药物筛选方法。在本博客中,我们会探讨类器官 3D 电子显微成像的令人激动的可能性,以及为什么这可能进一步改进药物研发。
样品制备在电子显微镜(EM)中是至关重要的,因为它对最终数据的影响与电子显微镜质量造成的影响一样重大,甚至可能更大。由于其耗时性,它往往被视为生物样品的高通量电镜的瓶颈。这篇文章解释了电镜的样品制备几个关键步骤,并给出了几种可能的解决方案,以加快并自动化这个过程。
冷冻电子断层扫描(cryo-ET)是一种非常强大的技术,可以在接近原生状态下对细胞结构进行高分辨率的研究。由于厚于600纳米的生物样品不对电子透明,因此需要减薄才能用于冷冻电子断层扫描。为了使样品变薄,使用带有聚焦离子束和冷冻载物台的扫描电子显微镜(cryo-FIB/SEM)已成为黄金标准。
鞭毛是在许多细菌和一些真核细胞上发现的丝状蛋白复合物。随着成像技术(如冷冻电子断层扫描)的不断发展,我们能够更好地掌握这些复杂的运动蛋白如何发挥作用和参与感应链反应。在这篇文章中,我们将通过最近的一些研究来探讨成像技术是如何发展的,这些发展将如何助力我们深入了解蛋白质结构,比如鞭毛运动系统。
三维电子显微镜(3D电镜)在细胞生物学和诊断病理学领域的应用越来越多,这是因为它是在纳米尺度上获得整个超细胞结构概况的最准确方法之一。由于癌症是一种表现在细胞水平上的疾病,因此电镜在癌症研究和诊断中的应用越来越重要。
半导体作为电子设备的重要组成部分,在过去的几十年中一直是材料研究的重点。硅因其易用性而成为最常见的半导体材料,并已发现了广泛的商业应用。然而,硅是一种间接的带隙材料,这在一定程度上限制了其应用。
在我们之前的博文中,我们讨论了冷冻电子断层扫描(cryo-ET)的不同应用,以及一体化荧光显微镜(FLM)如何使这项研究受益。在这篇博文中,我们将深入了解Delmic全新的一体化荧光显微镜模块系统METEOR,并阐释它如何帮助简化您的研究。