在微觀世界的探索征程中,三維重構冷凍電子顯微鏡宛如一把神奇的密鑰,為科學家們打開了一扇通往未知領域的大門,讓我們得以一窺生物大分子的精細結構和奧秘。
三維重構冷凍電子顯微鏡技術結合了冷凍電鏡和三維重構兩種關鍵技術。冷凍電鏡技術起源于上個世紀80年代,經(jīng)過多年發(fā)展趨于成熟。它通過特殊的樣品制備方法,使生物樣品能在含水狀態(tài)下于電鏡內(nèi)觀察,所得結果更接近生活狀態(tài)。而三維重構技術則解決了從生物分子的二維電鏡圖像推知其三維結構的難題,其發(fā)展得益于電鏡設備本身的進步以及計算機圖像處理技術的提升。
這項技術具有諸多顯著優(yōu)勢。與傳統(tǒng)的測定蛋白質分子三維結構的方法,如X射線晶體學和核磁共振波譜學(NMR)相比,它能保持生物樣品的活性和功能狀態(tài),無需制備晶體,特別適合難于結晶的大分子及其復合物的三維結構判定。結合新型的電子顯微鏡、制樣機器人等設備和技術,還可以實現(xiàn)顯微制樣、數(shù)據(jù)收集、三維重構全過程的自動化或半自動化,為高通量、快速解析大分子及其復合物的三維結構打下基礎。
在實際應用中,三維重構冷凍電子顯微鏡在結構生物學領域取得了重要突破。利用單顆粒分析方法,科學家們已經(jīng)解析出了很多生物大分子、病毒以及復合物的結構,目前的最新研究成果已經(jīng)可以在準原子或原子分辨率下解析具有高度對稱性的病毒分子結構。電子斷層成像技術則適合于在納米級尺度上研究不具有結構均一性的蛋白、病毒、細胞器以及它們之間組成的復合體的三維結構,在研究非定形、不對稱和不具全同性的生物樣品的三維結構和功能中有著不可替代的重要作用。
以阿爾茨海默病的研究為例,該病的淀粉狀蛋白纖維聚合物不能形成結晶,無法用X射線晶體學測定其結構,又因其低溶解性和纖維狀結構,也不能用NMR測定。而這種纖維聚合物恰恰是冷凍電子顯微鏡研究的理想對象,通過三維重構冷凍電子顯微鏡技術,有望深入了解其結構,為攻克阿爾茨海默病提供關鍵線索。
隨著技術的不斷發(fā)展和完善,三維重構冷凍電子顯微鏡將在更多領域發(fā)揮重要作用,為生命科學、醫(yī)學、材料科學等領域的研究帶來更多的驚喜和突破,助力人類在微觀世界的探索中不斷前行。
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