Криогенная электронная микроскопия
-
История криогенной электронной микроскопии
- Метод криомикроскопии, применяемый к образцам, охлажденным до криогенных температур
- Разработка началась в 1970-х годах
- В 2017 году Нобелевская премия по химии присуждена за разработку крио-ЭМ
-
Раннее развитие
- В 1960-х годах использование просвечивающей электронной микроскопии ограничивалось радиационным повреждением
- В 1980 году Эрвин Кнапек и Жак Дюбоше обнаружили, что криогенные температуры уменьшают радиационное повреждение
- В 1981 году Аласдер Макдауэлл и Жак Дюбоше успешно внедрили крио-ЭМ
-
Последние достижения
- В 2010-х годах усовершенствования в детекторах прямых электронов улучшили разрешение
- В 2015 году Nature Methods назвала крио-ЭМ «Методом года»
- В 2020 году крио-ЭМ достигла разрешения 1,22 Å
-
Сравнение с рентгеновской кристаллографией
- Крио-ЭМ стала более популярной альтернативой рентгеновской кристаллографии
- Крио-ЭМ не требует кристаллизации образцов, что ускоряет процесс
- Крио-ЭМ имеет более высокое разрешение, чем рентгеновская кристаллография
-
Центры и передовые методы
- В 2021 году открыт Центр визуализации Дюбоше в Швейцарии
- В 2016 году открыт Датский национальный центр криоэмиссии
- Криогенная электронная томография (cryo-ET) позволяет делать 3D-реконструкции
- MicroED и крио-ЭМ-анализ с использованием одиночных частиц улучшают разрешение
-
Примеры изображений
- Крио-ЭМ-изображение GroEL, взвешенного в аморфном льду
- Структура алкогольоксидазы из Pichia pastoris
- Крио-ЭМ-изображение неповрежденной клетки АРМАНА
- Крио-ЭМ изображение гигантского морского вируса CroV