冷冻电镜单颗粒技术利用电子散射机制,通过低温冷冻而大大降低了高能电子束对分子结构的损伤,而后通过将散射信号转换为数以万计的单颗粒图像并依此进行三维结构重构。冷冻电镜单颗粒法已经成为了解析各种蛋白分子结构的常规手段,与X射线晶体衍射和核磁共振共同构成了高分辨率结构生物学的基础。
青云瑞晶组建了具备多学科专业知识的冷冻电镜专家团队,提供一站式定制化服务,最快可一个月交付项目。
青云瑞晶冷冻电镜平台内部设有多台不同型号的尖端电镜设备,适应项目中的不同需求,加速研究进展,提升研发能力。
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客户可选择直接提供蛋白样本,或指定特定蛋白,由青云瑞晶进行蛋白的表达、纯化过程。
一种简单快速的评价样本质量的方法。将重金属染色剂应用于样本,增强对比度,可以快速可视化地进行样本质量初步评估。这一步骤中主要评估样 本的均匀性(蛋白/复合物状态)、分散性、蛋白质/复合物的大小和形状、蛋白质浓度(观察颗粒分布情况)。
在制备冷冻样品之前应确保样品经过完备的生化提纯过程,以具备较低的结构异质性;同时还要保证蛋白分子活性。冷冻制样通常将微量样本 (3-5μl)交由Vitrobot进行处理,制备出一层极薄的分子溶液层,并由液乙烷快速冷冻。冷冻后,样品中的水分子不会形成结晶冰 ,而会形成无定 形(玻璃状)冰层。此时样本分子将较好地分布在冰层中。在开始采集数据前,仍需对冷冻样品进行诊断评估,包括蛋白浓度、分布、稳定性,冰层的质量、厚度、均匀度和载网的均一性。
高度稳定的200kV及300kV冷冻电镜提供高通量、自动化的数据收集。这一过程中透射电镜将采集数万张至数百万张高分辨率单颗粒图片,并由特定 的算法程序进行数据整理。
大分子的三维重构依赖于对数以万计的颗粒图片进行平均,这个过程中数据需要经过多步处理,需要调用适当的计算资源。在分析结构前,需要进行 完好的数据基础存储架构,用来支持可生成TB级数据的冷冻电镜设施。三维重构的核心是软件算法,可用于测定及整合每一张照片的诸多参数如空间 取向,而后才能将二维的图片整合重构为三维的模型。
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