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  • 冷凍電鏡+清華大學=7篇Cell、Nature、Science

    施一公 該校的施一公院士、顏寧教授是這一領域的知名科學家。最近,兩位學者都有新成果發表在CNS上。7月22日,施一公教授研究組在Science雜志就剪接體的結構與機理研究發表兩篇長文,題目分別為“Structure of a Yeast Activated Spliceosome at 3.5 A? Resolution”和“Structure of a Yeast Catalytic Step I Spliceosome at 3.4 A? Resolution”。研究報道了釀酒酵母剪接體激活和剪接反應催化過程中兩個重要狀態的剪接體復合物近原子分辨率的三維結構,闡明了剪接體的激活和催化機制,從而進一步揭示了前體信使RNA剪接反應的分子機理。 顏寧 顏寧教授在5月、8月和9月相繼在Cell、Nature和Science雜志上發表了3篇論文。發表于Cell雜志上的論文(題目:Structural insights int......閱讀全文

    冷凍電鏡+清華大學=7篇Cell、Nature、Science

      施一公  該校的施一公院士、顏寧教授是這一領域的知名科學家。最近,兩位學者都有新成果發表在CNS上。7月22日,施一公教授研究組在Science雜志就剪接體的結構與機理研究發表兩篇長文,題目分別為“Structure of a Yeast Activated Spliceosome at 3.5

    清華大學最新Nature!冷凍電鏡又出新成果

    機械門控陽離子通道是一類能夠響應機械力刺激而引起陽離子進出細胞、進而誘發細胞興奮和信號傳遞的一類重要離子通道,然而其在哺乳動物中的分子組成長期未被發現確定。直到2010年,Piezo基因家族包括Piezo1和Piezo2兩個基因被編碼該類通道的必要組成成分 (Coste et al., Scie

    Nature--Science:冷凍電鏡技術揭示Hedgehog信號復合體的結構

      Hedgehog信號通路對于胚胎細胞的發育具有重要的作用,該信號的缺失會導致先天性缺陷的發生。然而,對于多數癌癥。例如基底細胞癌、腦癌、乳腺癌以及前列腺癌來說,該信號的強度卻失去了控制。  冷凍電鏡技術的發展幫助我們揭示了Hedgehog信號的分子機制。通過對蛋白結構的進一步認知,能夠幫助我們開

    清華大學Nature-Methods發文:新型的冷凍電鏡三維重構算法

      蛋白質是生命體的最主要組成元素,作為一種生物大分子機器,蛋白質功能的實現高度依賴于其復雜的三維原子結構。了解蛋白質的結構及其與功能的關系對探索生命的基本原理,理解疾病的分子機制以及藥物的研發具有重要的意義。基于粒子濾波的三維重構算法示意圖。  冷凍電子顯微鏡,簡稱冷凍電鏡,使用電子束作為光源,是

    Cell、Nature、Science發布開放獲取新政

      Nature  2020年11月24日,施普林格自然宣布,從2021年1月開始,研究成果被《自然》系列期刊錄用的作者將可以選擇開放獲取出版,文章處理費為9500歐元(約合11300美元)。  同時,施普林格自然還推出一項開放獲取試驗項目,作者只需投稿一次,就有機會將論文發表在項目試點期刊中的一本

    Science深度綜述:冷凍電鏡的激蕩40年

      “It is very easy to answer many fundamental biological questions; you just look at the thing!”——1965年諾貝爾物理學獎得主理查德?費曼教授  正如費曼教授所言,結構生物學的核心正在于“看清事物”。只

    北大冷凍電鏡技術接連發表Nature,Nature-Communications文章

      蛋白酶體是細胞中用來調控特定蛋白質的濃度和清除錯誤折疊蛋白質的主要機制的核心組成部分,是細胞中最普遍的不可或缺的大型全酶超分子復合機器之一,也是迄今為止發現的最大的蛋白降解機器。  北京大學物理學院/定量生物學中心毛有東課題組致力于新興冷凍電鏡技術方法的發展,將之用于結構生物學、生物物理、化學生

    冷凍電鏡橫空出世,2019年清華大學獨自發表16篇CNS

      冷凍電鏡,是用于掃描電鏡的超低溫冷凍制樣及傳輸技術(Cryo-SEM),可實現直接觀察液體、半液體及對電子束敏感的樣品,如生物、高分子材料等。冷凍電鏡興起于2013年,在2017年10月4日,瑞典皇家科學院宣布2017年度諾貝爾化學獎授予對冷凍電鏡技術發展做出原創性貢獻的3位科學家,他們分別是瑞

    清華大學近期Nature子刊、Science兩連擊!

        近日,清華大學工程物理系黃文會,顏立新團隊完成了世界上首次相對論電子束的級聯太赫茲加速方案的原理性驗證實驗,實現了太赫茲波對相對論電子束的兩級級聯加速,將太赫茲加速領域的加速梯度和能量增益提高了一個量級。該成果填補了長期以來在太赫茲加速在高能段的技術空白,驗證了一條切實可行的高能量太赫茲加速

    清華院士Cell-Research發表重要研究成果

      Ca2+/鈣調蛋白依賴的蛋白磷酸酶calcineurin(CN),是由一個催化亞基A和一個調控亞基B組成的異源二聚體。CN在多種細胞過程中起到了關鍵功能,比如心肌肥厚和T細胞激活。不過CNA調控區域的大部分結構還有待確定,CN活性的調控機制也存在相當大的爭議。  清華大學的研究團隊日前獲得了全長

    《Nature》:冷凍電鏡蛋白解析再獲重大突破!

       ATP-檸檬酸裂解酶(ACLY)是一種中心代謝酶,催化ATP依賴性檸檬酸和輔酶A(CoA)轉化為草酰乙酸和乙酰-CoA1-5。哥倫比亞大學的科學家們與Nimbus Therapeutics的研究人員合作,利用冷凍電鏡技術揭開了這種代謝酶的神秘面紗,這種酶可能成為癌癥治療的下一個主要分子靶點,這

    冷凍電鏡樣品冷凍

    樣品冷凍樣品冷凍其實是科學家們很早就想到的思路,但是冷凍之后樣品中水分子形成冰晶,不僅產生強烈電子衍射掩蓋樣品信號,還會改變樣品結構。直到1974年,Kenneth A. Taylor和Robert M. Glaeser在-120℃觀察含水生物樣品時未發現冰晶形成,而且發現冷凍樣品能夠耐受更大劑量和

    Science-Advance:冷凍電鏡采集病毒結構數據幫助合成疫苗

      根據最近一項研究成果,新開發的一種針對基孔肯雅熱病毒的疫苗可以在較高溫度下儲存,無需冷藏,這是疫苗技術的一項重大進步。這項發現發表在最近的Science Advance。  歷史的發展已經證明,疫苗接種是非常有效的預防傳染病的方式。例如,天花已被根除,麻疹,脊髓灰質炎和破傷風也得到了廣泛的限制。

    冷凍電鏡

    說起冷凍電鏡,小編想不管是研究生還是教授大咖,可能和科研有那么一丁點聯系的人對這個名字都不會陌生,因為它實在太出名了!基于冷凍電鏡產出的科研成果很多都發表在Nature、Science、Cell等頂刊上(羨慕臉),堪稱NSC神器。冷凍電鏡技術的發展直接帶動了生命科學領域,特別是結構生物學的飛速發展,

    清華大學儀器共享平臺Gatan-直讀式特殊成像系統

    儀器名稱:直讀式特殊成像系統儀器編號:15005988產地:美國生產廠家:Gatan型號:K2出廠日期:2013.9購置日期:201504所屬單位:生命學院>蛋白質研究技術中心>冷凍電鏡平臺>設施蛋白質冷凍電鏡平臺放置地點:生物新館129固定電話:固定手機:固定email:聯系人:分類標簽:電子顯微

    清華大學生科院2017開年連發Nature,Cell文章

      清華大學生科院近年來在結構生物學研究方面取得了許多進展,2017年開年也連續在Cell,Nature雜志上發表重要成果,首先高寧研究組與北京大學分子醫學所陳雷研究組合作,報道了ATP敏感的鉀離子通道(KATP)的中等分辨率(5.6?)冷凍電鏡結構,揭示了KATP組裝模式,為進一步研究其工作機制提

    Cell:單顆粒冷凍電鏡技術入門指南及突破進展

      結構生物學的主要目標是,從機制上理解關鍵的生物學過程。研究這些過程中的大分子和復合體,確定它們的原子結構,可以得到最詳細的基礎信息。除此之外,獲得藥物靶標的原子結構也是藥物開發的標準程序,人們可以在此基礎上設計和優化治療性的化合物。  不久以前,單顆粒冷凍電鏡(cryo-EM)還不是大多數結構生

    清華大學提出冷凍電鏡粒子篩選新算法獲得國際認可

    為進一步提高冷凍電鏡分辨率和效率,清華大學研究團隊提出的一款新算法CryoSieve,受到了國際冷凍電鏡研發領域的高度關注。4月24日,由哈佛大學醫學院管理,為全球結構生物學提供計算支持的SBGrid聯盟收錄了CryoSieve算法。冷凍電子顯微鏡是一種確定生物大分子的近原子分辨率結構的重要方法。在

    顏寧創辦的深圳醫學科學院8位研究員亮相

    8月22日,深圳醫學科學院(SMART)在衛光生命科學園報告廳舉辦新生開學典禮,正式迎來首屆SMART PhD Program博士研究生。這群優秀學子將從這里開啟新的人生里程,在“高起點、國際化、重交叉、破邊界”的人才培養體系中,“醫”路向前,勇攀高峰。深圳醫學科學院創始院長顏寧在開學典禮上致辭,她

    清華大學儀器共享平臺FEI-Titan-Krios-TEM-D3172

    儀器名稱:FEI Titan Krios TEM D3172儀器編號:12029318產地:美國生產廠家:FEI型號:Titan Krios80-300出廠日期:200902購置日期:201212所屬單位:生命學院>蛋白質研究技術中心>冷凍電鏡平臺>蛋白質冷凍電鏡平臺放置地點:生物新館129固定電話

    《Science》冷凍電鏡顯微圖,揭示鋰電池爆炸之謎

    目前科學層面的解釋是電極表面鋰沉積會形成“枝晶”(dendrites),而且它會繼續生長,從而造成電池內部短路引起電池故障或可能引發火災。但如何從原子結構層面去認識和研究,進而去找出解決問題的方案,在過去缺少有效的技術手段。本月剛剛斬獲2017年諾貝爾化學獎的冷凍電子顯微鏡(cryo-EM)技術,就

    冷凍電鏡分辨率突破2?,顏寧等科學家連發新成果!

      5月26日,發表在Cell上的一項研究中,美國國家癌癥研究所(NCI)的Sriram Subramaniam博士領導的研究小組使用冷凍電鏡(cryo-EM)突破了可視化蛋白質的技術壁壘。他們不僅用單顆粒冷凍電鏡獲得了小于100 kDa的蛋白復合體結構,還讓這一技術的分辨率突破了2 ?。  研究人

    陳柱成/李雪明/李明組揭示SNF2染色質重塑中DNA滑移的機理

      染色質重塑復合物利用ATP的能量移動核小體在基因組上的位置和組成成分,在控制染色質結構、調節基因轉錄等方面具有重大作用,主要可以分四大類:SWI/SNF、CHD、ISWI和INO80【1】。這些分子機器的運行機理,即如何利用ATP水解的能量推動核小體移動和組蛋白交換,一直是一個未解的科學問題。利

    清華王新泉研究組揭示冠狀病毒入侵宿主細胞關鍵步驟

    12月23日,清華大學生命科學學院王新泉教授與醫學院向燁研究員合作在《細胞研究》(Cell Research)期刊在線發表題為《SARS冠狀病毒刺突糖蛋白冷凍電鏡結構揭示其受體結合的必需構象狀態》(Cryo-electron microscopy structures of the SARS-CoV

    冷凍電鏡成像

    冷凍電鏡成像冷凍的樣品冷凍輸送器轉移到電鏡的樣品室,在電鏡成像之前,需確認樣品中的水處于玻璃態。由于生物樣品對高能電子的輻射敏感,成像時必須使用低劑量技術(

    冷凍蝕刻電鏡技術

    凍蝕刻(Freezeetching)技術是從50年代開始發展起來的一種將斷裂和復型相結合的制備透射電鏡樣品技術,亦稱冷凍斷裂(Freezefracture)或冷凍復型(Freezereplica),用于細胞生物學等領域的顯微結構研究。

    冷凍電鏡原理

    冷凍電鏡原理冷凍電子顯微學解析生物大分子及細胞結構的核心是透射電子顯微鏡成像,其基本過程包括樣品制備、電子顯微鏡成像、圖像處理及結構解析等幾個基本步驟。冷凍電鏡解析結構步驟 ?圖片來源:中科院計算所透射電子顯微鏡成像過程中,電子束穿透樣品,將樣品的三維電勢密度分布函數沿著電子束的傳播方向投影至與傳播

    冷凍電鏡分類

    冷凍電鏡分類目前我們討論的冷凍電鏡基本上指的都是冷凍透射電子顯微鏡,但是如果我們以使用冷凍技術的角度定義冷凍電鏡的話,冷凍電鏡主要可以分為冷凍透射電子顯微鏡、冷凍掃描電子顯微鏡、冷凍蝕刻電子顯微鏡。?冷凍透射電子顯微鏡冷凍透射電鏡(Cryo-TEM)通常是在普通透射電鏡上加裝樣品冷凍設備,將樣品冷卻

    冷凍電鏡原理

    冷凍電鏡原理冷凍電子顯微學解析生物大分子及細胞結構的核心是透射電子顯微鏡成像,其基本過程包括樣品制備、透射電子顯微鏡成像、圖像處理及結構解析等幾個基本步驟(圖3.1)。在透射電子顯微鏡成像中,電子槍產生的電子在高壓電場中被加速至亞光速并在高真空的顯微鏡內部運動,根據高速運動的電子在磁場中發生偏轉的原

    冷凍電鏡研究

    在低溫下使用透射電子顯微鏡觀察樣品的顯微技術,就叫做冷凍電子顯微鏡技術,簡稱冷凍電鏡(cryo-electron microscopy, cryo-EM)。冷凍電鏡是重要的結構生物學研究方法,它與另外兩種技術:X射線晶體學(X-ray crystallography)和核磁共振(nuclear ma

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