冷冻电镜是个啥它到底有多牛解密冷冻电镜原理
说起冷冻电镜(CryoEM),这项技术能斩获诺贝尔奖完全不算是个意外,只不过,2017年度诺贝尔化学奖公布之后,有评论称再次联想到这一奖项的俗名诺贝尔理综奖,奖项背后的获得者均有生物物理学背景,影响最大的领域目前则在生物学。
生命活动的关键密码在于核酸和蛋白质,核酸因携带遗传物质备受科研界关注,而蛋白质作为生命活动的主要执行者,其结构解析在1960年代崛起。X射线晶体学成像、核磁共振在此前的近80年时间里是生物分子模型的两大主要获得手段。
X射线晶体学是最早用于结构解析的实验方法之一。其中关键步骤之一即是,为获得可供X射线衍射的单晶,需要将纯化后的生物样品进行晶体生长。现实情况却是,目前很多复杂的大分子物质难以获得晶体。
而核磁共振能解析在溶液状态下的蛋白质结构,因此被认为比晶体结构更能够描述生物大分子在细胞内的真实结构,并且能获得氢原子的结构位置。缺点则在于蛋白质在溶液中往往结构不稳定而难得获取稳定的信号。
因此,无论是X射线晶体学成像还是核磁共振,都不能让研究者获得高分辨率的大型蛋白复合体结构,生物结构学领域的发展也因此受困于成像技术。2013年成为了一道分水岭,冷冻电镜在这一年臻于成熟。
冷冻电镜打开了长期停滞的局面。研究人员无需将大分子样品制成晶体,通过对运动中的生物分子进行冷冻,即可在原子层面上进行高分辨成像。
随后,蛋白质或复合蛋白结构解析领域诸多被称为诺奖级的论文陆续发表,背后的利器正是冷冻电镜,这项技术应用也正式迎来井喷式发展阶段。2015年,国际著名期刊《自然》旗下子刊NatureMethods就将冷冻电镜技术评为年度最受关注的技术。
国内冷冻电镜应用领域的领军人物,中国科学院院士、结构生物学家、清华大学副校长施一公在今年5月曾表示,冷冻电镜的发展像是一场猛烈的革命。就目前发展前景来看,冷冻电镜技术是可与测序技术、质谱技术相提并论的第三大技术!
这项被诺贝尔奖官方称为使得生物化学进入一个新时代的技术,其故事的源头则要回到1970年代的理查德亨德森,他将生物分子的观察坚定地引入了电子显微镜这一路径。
X射线晶体学的天花板
出生于苏格兰,现年72岁的理查德亨德森被公认为是这场高分辨率观察生物大分子革命背后的发起者。
亨德森于1969年在剑桥大学分子生物学实验室获得X射线晶体学领域的博士学位,此前则是爱丁堡大学物理学背景。博士毕业后在耶鲁大学做博士后研究,最终于1973年回到剑桥大学至今,目前为剑桥大学MRC分子生物学实验室的主任。
起初,亨德森试图用传统的X射线晶体学对一种细胞膜中的内嵌蛋白成像,然而晶体制备这一基础关就难以跨越,内嵌蛋白一旦脱离细胞膜,结构迅速坍塌。数年研究无果后,亨德森意识到X射线晶体学已经到了蛋白质结构解析的天花板,必须将目光投向另一种成像技术。
亨德森迷茫之际,冷冻电镜的雏形刚刚建立。
1968年,同样在剑桥大学MRC分子生物学实验室里,AronKlug和他的学生DeRosier在Nature上发表了一篇关于利用电子显微镜照片重构噬菌体病毒尾部三维结构的论文,提出并建立了电子显微三维重构的一般概念和方法。AronKlug因此获得1982年诺贝尔化学奖。
1974年,加州大学伯克利分校的RobertGlaeser和他学生KenTaylor首次提出冷冻电镜,并测试了冷冻含水生物样品的电镜成像,目的在于降低高能电子对分子结构的损伤,并因此实现高分辨成像。
揭开生物分子的原子层面纱
1975年,这一年距离电子显微镜诞生已有40年左右时间,其应用在死物质里如火如荼,在生物学领域却被普遍认为不适用。强电子束、真空腔,这些环境使得生物样品注定被破坏。
然而,亨德森在细菌视紫红质(bR,能吸收光能)上的尝试,证明了电子显微镜在生物领域的适用性。
亨德森将未脱离细胞膜的细菌视紫红质直接放置在电子显微镜下进行观察,借助表面覆盖的葡萄糖防止真空干涸,并采用强度更低的电子束流,得出细菌视紫红质在细胞膜上是规整排列且朝向一致。之后,在前述AronKlug等人提出的三维重构技术的基础上,亨德森和同事获得了细菌视紫红质较为粗糙的三维立体结构图像。这也是历史上第一张膜蛋白领域的三维结构。
这张图像的分辨率达到7埃(,相当于0。7纳米),已经是当时电子显微镜获得的历史最佳蛋白图像。但亨德森的目标是分辨率达到3埃左右,这一清晰水平才能和此前的X射线晶体学成像大致相当。
15年后,也就是1990年,亨德森再次对外发布了分辨率达到原子层面的细菌视紫红质立体图像,这一突破性成果有力证明了用电子显微镜进行生物分子成像的潜力。
如果说亨德森坚定选择了高分辨率观察生物大分子这条路,那么约阿基姆弗兰克(JoachimFrank)则是冷冻电镜单颗粒分析的鼻祖,耗费十余年时间完成单颗粒三维重构算法及软件Spider。同样是在1975年,弗兰克(JoachimFrank)开始思考如何对电子显微镜获得的二维平面模糊图像进行分析和叠加处理,最终得到更高分辨率的三维立体图像。
1981年,弗兰克完成了一种算法,利用计算机识别图像把相同蛋白质的不同影子收集起来,并且将轮廓相似的图像进行分类对比,通过分析不同的重复模式将图片拟合成更加清晰的2D图像。在此基础上,通过数学方法,在同一种蛋白质的不同2D图像之间建立联系,以此为基础拟合出3D结构图像。弗兰克的图形拟合程序被认为是冷冻电镜发展的基础。
雅克迪波什(JacquesDubochet)的重要贡献则是在真空环境下使生物分子保持自然形状。几乎是在同期的1978年,迪波什开始解决电子显微镜领域的样品干涸并遭破坏的问题。如前所述,亨德森在细菌视紫红质成像是曾用葡萄糖来保护样品,但这种方法并不普遍适用。
迪波什得出的方法是对生物样品进行玻璃化(vitrifyingwater)。一般情况下,通过氢键的相互作用,水分子会在凝固过程中形成有序排列,形成晶体。而迪波什想到的即是在水分子相互作用之前就让其凝固,将生物样品浸入事先经液氮冷却的乙烷中,就能使水迅速冷却、在数毫秒之内完全凝固,这种方式得到的就不是晶体而是无定形态,而玻璃也是处于无定形态,玻璃化名称由此而来。生物样品嵌在无定形冰中,堪称留下了真实的一瞬间。
1982年,迪波什开发出真正成熟可用的快速投入冷冻制样技术制作不形成冰晶体的玻璃态冰包埋样品。1984年,迪波什首次发布不同病毒的结构图像。
至此,相对容易地使用电子显微镜观察生物大分子的要素基本集齐。
当然,冷冻电镜时代的真正来临,还得益于样品制备技术、新一代电子探测器发明、软件算法优化等多方面技术的进步。2013年,加州大学旧金山分校(UCSF))程亦凡和DavidJulius的研究组用冷冻电镜首次得到膜蛋白TRPV1的3。4埃接近原子级别高分辨率三维结构,这一结果被视为具有里程碑意义。
国内对于诺奖级助手的热情
2013年开始,冷冻电镜成为了诸多诺奖级论文成果的得力助手。在中国国内,这一方面的领军人物是中国科学院院士、结构生物学家、清华大学副校长施一公,其关于剪切复合体的研究基本都利用了冷冻电镜技术。
上世纪九十年代中期,清华大学隋森芳院士、中山大学张景强教授、中科院生物物理所徐伟研究员等人开始研究冷冻电镜。真正的布局则在2010年之前,彼时冷冻电镜正蓄势待发。
2009年8月25日上午,清华大学医研院FEI电子显微镜合作签字仪式暨亚洲首台KRIOS冷冻电镜安装落成仪式在医学科学楼举行,时任生命科学与医学研究院副院长施一公在合作协议上签字。FEITITANKRIOS300千伏透射电镜是世界上最先进的高分辨场发射冷冻透射电镜,彼时在世界范围内安装完成不超过10台。
随后,北京大学医学院、中科院生物物理所也相继采购冷冻电镜。2017年5月,浙江大学更是自筹资金6000万建立冷冻电镜中心,一举成为目前国际上设备配置最齐全、技术覆盖面最广泛的冷冻电镜中心之一。
到场参加浙江大学冷冻电镜中心成立庆典仪式的施一公当时发言称,冷冻电镜的发展像是一场猛烈的革命。就目前发展前景来看,冷冻电镜技术是可与测序技术、质谱技术相提并论的第三大技术!
幸运的是,在业内看来,中国在冷冻电镜的应用方面并不落后。
初离京邑留别诸同志四首其三起个诗意的名字明代郑善夫驰车太行坂,北首入楚泽。迷途不早悟,困顿安所适。爵服载忧患,趋者何充斥。流俗日向靡,胡为重濡迹。京尘复何长,不见所缁白。凡……
送魏汝贤之辽阳其二起个诗意的名字明代陈昌滦河日日北风多,岁晚犹乘一棹过。土屋人家低似垤,壁门军垒小如窝。避人饥鼠偷红粟,呼伴鸣鸿下绿莎。今夜龙沙城外宿,相思其柰故园何。……
送茶与朱孟舒起个诗意的名字元代蓝仁仙草灵芽出洞天,封题千里附归鞭。月明记得相寻处,曾试林间第一泉。送茶与朱孟舒蓝仁介绍元明间福建崇安人,字静之。元末与弟……
题秋山访隐图起个诗意的名字元代蓝仁遥峰苍苍白云白,红树黄花间秋色。三径曾寻蒋诩居,一区尚忆扬雄宅。十年不见鹤田翁,远水长山入梦中。凉飙散荣远林静,微雨湿衣空翠浓。……
居庸关公署晚眺起个诗意的名字明代孙绪一径崎岖万岭横,居民无地问农耕。霜摧落叶晚山绿,雨溜荒苔秋水清。沙鸟远从天外度,寒蛩爱向月中鸣。峰峦徙倚休回首,何处孤云是故城。……
采桑子昭阳忆得神仙侣起个诗意的名字唐代冯延巳昭阳忆得神仙侣,独自承恩。水殿灯昏,罗幕轻寒夜正春。如今别馆添萧索,满面啼痕。旧约犹存,忍把……
云潭为周文都作起个诗意的名字明代庄昶天地斯文元未老,百年曾到岭南无。偶观陈子云潭记,便是濂溪太极图。龙马龟书千古在,青天北斗几星孤。凭君着我西窗眼,卖免人间或老夫。……
莫思归花满名园酒满觞起个诗意的名字唐代冯延巳花满名园酒满觞,且开笑口对芳。秋千风暖鸾钗,绮陌春深翠袖香。莫惜黄金贵,日日须教贳酒尝。莫思归花满……
答嘉上人其二起个诗意的名字明代庄昶老子平生何所有,半轩蜗壳一乾坤。病躯岂敢求他顾,老马聊知得自存。屋后居山那计破,溪当濯足不言浑。高僧果许频来往,落尽岩花自扫门。……
天仙子其二起个诗意的名字唐代和凝洞口春红飞,仙子含愁眉黛绿。阮郎何事不归来,懒烧金,慵篆玉,流水桃花空断续。天仙子其二和凝介绍和凝(898955年),……
浣溪沙起个诗意的名字唐代李璟风压轻云贴水飞,乍晴池馆燕争泥。沈郎多病不胜衣。沙上未闻鸿雁信,竹间时有鹧鸪啼。此情惟有落花知。浣溪……
火树其三起个诗意的名字明代孙传庭疑是乘春气,莹莹万朵繁。楼台灵蜃现,庭院烛龙翻。士女喧良夜,笙歌满上元。漫矜饶艳丽,桃李本无言。火树其三孙传庭介绍孙……
淘宝钻展怎么开效果才最好钻展推广是店铺引流的重要手段之一,虽然已经发展了这么多年,但是很多商家还是不知道怎么更好的用钻展推广店铺,那么淘宝钻展怎么开呢?钻展现在仍然称呼为钻石展位不知道是否……
白冰胡歌恋爱过吗现实中白冰胡歌什么关系呢最近白冰因《乘破浪的姐姐们》这个节目热点非常的高,30多岁白冰表演出色,又有颜有身材,大家都非常的喜欢她,还联想到她和胡歌合作过的《神话》,剧中2人是情侣关系,那么现实中白冰胡……
儿童的过敏性疾病表现的多个系统是哪些呢儿童的过敏性疾病表现的多个系统是哪些呢?任何途径的接触过敏原均可导致过敏症,包括口服、皮肤接触、吸入、黏膜接触、静脉点滴等。过敏的起病、表现和过程各不相同,与过敏原的强度、患者……
父亲天气又冷了,忙打了电话问候年迈的父母。想到在瑟瑟中动作愈加迟缓的父亲,大脑里一幕幕的画面,我几乎一夜没有睡好。父亲在我的眼里是那样的具有色彩,母亲每次故意取笑父亲时我都在……
我的幻想我希望森林会结满很多很多的糖果,这样到了秋季,我就可以吃到很多很多的糖果了。有棒棒糖,有水果糖。牛奶糖好吃极了。我希望飞船有一种时空穿梭的功能,这样我就可以来到未来,到古……
普降造句用普降造句大全(91)中国气象报通讯员周志平摄影报道内蒙吉林等地现降雪天气2012年10月21日夜间,吉林省蛟河市普降雨夹雪,到22日4时后,雨夹雪转为雪。(92)陈秀敏说,2009年……
白粉婆传说中的日本女妖专收少女面皮日本妖怪,大家都知道多少,今天小编就要大家说说日本的一种女妖白粉婆。这种妖怪专收少女面皮来制作白粉,简直恐怖,想必大家对其也会是十分好奇吧,小编马上就来给大家说说白粉婆的故事,……
日本的武士道精神日本武士为何切腹而不自刎日本民俗学创始人柳田国男曾经对何谓日本这一问题,只作出两点归纳:岛国及种稻。除此之外,我们还能说出日本的许多特点,比如集体荣誉感,比如武士道,但有一点,我一直没想通,日本武士在……
冲锋衣能抗寒多少度这些冲锋衣品牌了解一下冲锋衣能抗寒多少度一般的冲锋衣能抵抗5左右的温度。根据不同品牌、不同类型,抗寒效果不一样,一般的冲锋衣抗寒效果一般,在0就不够保暖了,可以选择高档专业冲锋衣并且带加绒的,……
开奥运会赚钱还是亏钱奥运会每隔四年都会在一个国家举办一次,这是属于国家的荣誉,也是给其他国家展示该国的文化最佳时刻,举办一次奥运会其实不应该计较赚钱还是亏钱,如果单从经济上面来看,奥运会肯定是亏损……
一件倒霉的事每当我穿上我那件红色的羽绒服,就会想起那件令我至今难忘的倒霉事。记得那时我正在上小学三年级,我刚吃完午饭,就和好朋友小荣在学校一楼停车的空地上玩起了抓人的游戏,玩法很简单……
运动过度到底会导致肾虚吗其实运动过度就会导致自己的身体过于疲惫,如果是男性朋友们的话是可能会导致肾虚的情况,但是这样的情况并不算是那么的多见的,其实能够导致自己出现肾虚的原因还是比较多样化的,如果自己……