新技术正在掀起一场结构生物学革命.

 

冷冻电镜和蛋白质晶体学方面的进步和新技术掀起了一场结构生物学革命,使研究人员能够解决更复杂的生物学问题,从而使科研工作也从中获益。 “整合”结构生物学集多种方法与一身,以便在细胞和分子水平上构建更全面的动态过程图景。

透射电子显微镜.

透射电子显微镜是一项前景广阔且应用广泛的技术,能让科研人员深入观察到从单个生物分子到整个细胞内部的复杂生物结构。

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冷冻电子显微镜

随着分辨率越来越高的结构信息的产生,冷冻电镜开创了科学发现的新时代。硬件和软件的进步使该技术在基础研究和药物发现中得到更广泛的应用。

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单颗粒分析

单颗粒技术 (SPA) 是非常成熟的冷冻电子显微镜技术, 使结构生物学家能够在近原子分辨率水平下分析大分子的详细结构,并揭示丰富的生物学见解。

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冷冻电子断层扫描

冷冻电子断层扫描技术(cryoET)运用3D结构成像,获取单个蛋白质或细胞环境的高分辨率结构和空间信息。

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微晶电子衍射

微晶电子衍射(MicroED) 是一项不断发展的技术,它将cryo-EM样品制备方法与X射线晶体衍射数据分析相结合,可以解析纳米晶体的蛋白质结构。

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蛋白质结晶学

蛋白结晶筛选的自动化极大地促进了基于结晶学的结构生物学的快速发展。为了能通过X射线衍射获得足够高分辨率的晶体,前期需要耗费大量时间和成本,进行大量筛选和优化实验,才能确定晶体生长的理想条件。

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蛋白质结晶法

研究蛋白质晶体的技术包括了蒸汽扩散和分批结晶等方法,能够在动态研究环境中提供蛋白质结构数据。 研究人员需要借助灵活的解决方案,在多个项目之间对研究方法做出调整。

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晶体筛选优化

优化蛋白质结晶hits以提高衍射结果是一个具有挑战性的过程。通过从储存溶液中自动制备复杂的梯度可以节省时间,能够提高可实验重复性并增加高分辨率结构的产出。

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现场应用科学家.

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