专业IT网络知识平台,分享IT百科知识、生活百科知识解答!

易企推科技
易企推科技

电镜是什么(冷冻电镜到底是什么?)

来源:小易整编  作者:小易  发布时间:2020-03-20 08:20
摘要:瑞典皇家科学院10月4日宣布,将2017年诺贝尔化学奖授予瑞士科学家雅克杜博歇、美国科学家约阿希姆弗兰克以及英国科学家理查德亨德森,以表彰他们在冷冻电镜技术发展中的开拓性贡献。 普通人听到冷冻电镜技术是云里雾里,我们先来科普一下这项技术。 放大物体我们最熟悉...

瑞典皇家科学院10月4日宣布,将2017年诺贝尔化学奖授予瑞士科学家雅克·杜博歇、美国科学家约阿希姆·弗兰克以及英国科学家理查德·亨德森,以表彰他们在冷冻电镜技术发展中的开拓性贡献。

2017年诺贝尔化学奖科普贴,冷冻电镜到底是什么?

普通人听到冷冻电镜技术是云里雾里,我们先来科普一下这项技术。

放大物体我们最熟悉的是放大镜。

2017年诺贝尔化学奖科普贴,冷冻电镜到底是什么?

然后我们知道显微镜可以更有效的地放大物体,它是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器。主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。

2017年诺贝尔化学奖科普贴,冷冻电镜到底是什么?

最早的显微镜是16世纪末期在荷兰制造出来的。发明者可能是一个叫做札恰里亚斯·詹森的荷兰眼镜商,他用两片透镜制作了简易的显微镜。根据文献记载,第一个使用显微镜的是意大利科学家伽利略。他通过显微镜观察到一种昆虫后,第一次对它的复眼进行了描述。第二个使用显微镜的是列文虎克,他第一次描述了许多肉眼所看不见的微小植物和动物。

2017年诺贝尔化学奖科普贴,冷冻电镜到底是什么?

列文虎克用过的显微镜

和普通的显微镜不同的是电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。通俗说,就是比普通的显微镜放大倍率高得多,看得更加清楚。1931年4月7日,恩斯特·鲁斯卡和马克斯·克诺尔成功用磁性镜头制成第一台二级电子光学放大镜,实现了电子显微镜的技术原理,基于磁场会因电子带电而偏移的现象,使得通过镜头的电子射线能够像光线一样被聚焦,当时被称为“超显微镜”。 产学研结合是鲁斯卡的强项,后来他又与工程师博多·冯·博里斯一起完善了他的电子显微镜发明,1938年至1939年起投入批量生产。

2017年诺贝尔化学奖科普贴,冷冻电镜到底是什么?

发明电子显微镜后的55年后,他与扫描隧道显微镜的发明者格尔德·宾宁和海因里希·罗雷尔一同获得了诺贝尔物理学奖,那年是1986年,鲁斯卡已经80岁了。

加上一个冷冻,所谓冷冻电镜就是超低温下的电子显微镜。那么普通的电子显微镜用的好好的,干嘛要用超低温电子显微镜呢?因为普通的电子显微镜只能看到静止的无机物,通过它们是看不到活动着的生物大分子的!具体原因是因为电子的特性,我们就不展开了。

科学家们就想到了冷冻方法,他们用液态的乙烷等快速冷冻含有水分的生物样品,这样就可以制备出很薄的水膜(生物大分子就冷冻在这个水膜里)。冷冻完成以后,就可以用电镜来观测蛋白质等生物大分子的空间结构了。

雅克·杜博歇是瑞士生物物理学荣誉教授。20世纪80年代初,雅克·杜博歇领导的研究小组成功开发出了快速冷冻制作生物样品的方法,可使样品中的水分呈现玻璃态而不是结成冰晶,从而使生物样品能够在真空条件下保持自然状态不变,科学家们不再担心生物样本结构被破坏了,这项技术为电镜在生物学上的应用打开了大门。

约阿希姆·弗兰克,现为美国哥伦比亚大学生物化学、分子生物物理学和生物科学教授,并于2007成为美国国家科学院院士。他曾在1975年到1986年间改进了电镜的图像处理方式,使原来看起来模糊的二维电镜图像转变为可供研究分析的清晰三维立体结构,科学家们可以更好地观察生物样品,二维到三维是质的飞跃。

而理查德·亨德森目前为剑桥大学MRC分子生物学实验室的主任。他于1990年成功获得了原子尺度上的蛋白质三维结构,并提出了实现原子级分辨率冷冻电镜技术的可行性理论,使得我们看到的生物尺度更小,更清晰。


本文地址:问答解惑频道 https://www.hkm168.com/live/106448.html,易企推百科一个免费的知识分享平台,本站部分文章来网络分享,本着互联网分享的精神,如有涉及到您的权益,请联系我们删除,谢谢!


问答解惑
小编:小易整编
相关文章相关阅读
  • 祝福老师句子大全,教师节送礼必备(感恩教育恩人)

    祝福老师句子大全,教师节送礼必备(感恩教育恩人)

    祝福老师句子大全,教师节送礼必备(感恩教育恩人)教师节是每年的9月10日,这一天是我们向教育恩人表达感激之情和祝福的日子。在这个特殊的日子里,送上一句祝福老师的话语,表达我们对教育工作者的敬意和感激之情,成为了每位学生们献给老师的最好礼物。...

  • 贺知章名句赏析,诗人风采展示(品味优美诗歌)

    贺知章名句赏析,诗人风采展示(品味优美诗歌)

    贺知章名句赏析,诗人风采展示(品味优美诗歌)贺知章,唐代诗人,被誉为“豪放派”代表之一。他的诗歌生动有力,意境深远,语言通俗易懂,充满浓郁的民族气息。他留下了许多优美的诗句,让人感慨万千,不得不赞叹其诗才与风采。其中,著名的“海内存知己,天...

  • 纸飞机折法,制作简单易学(挑战手工艺术)

    纸飞机折法,制作简单易学(挑战手工艺术)

    纸飞机折法,制作简单易学(挑战手工艺术)纸飞机是一款低成本、简单易学的手工艺品,因其制作过程简单易懂,大家可以尝试在家,不需要太多专业工具。首先准备一张A4大小的白纸,将其折成一半,然后再打开,将两边的边角对齐,再次往中间折叠。在折叠的位置...

  • 中超赛程表,看球购票攻略(跟随绿茵场之旅)

     中超赛程表,看球购票攻略(跟随绿茵场之旅)

    中超赛程表,看球购票攻略(跟随绿茵场之旅)中超联赛一直以来都备受球迷关注,每个赛季都会有无数的球迷前往现场观看比赛。为了让广大球迷更好地安排自己的观赛计划,我们在这里为大家介绍一下中超赛程表和看球购票的攻略。中超赛程表中超联赛一般从3月份开...

  • 春节习俗大全,传统文化策源地(领略浓郁年味)

    春节习俗大全,传统文化策源地(领略浓郁年味)

    春节习俗大全,传统文化策源地(领略浓郁年味)春节是中国最重要的传统节日,也被称作“年节”、“新春节”等,是一个具有重大历史意义和文化内涵的节日。说到春节,就不得不提到具有浓郁地域特色和文化内涵的习俗,这些习俗既体现了中华民族的优秀文化传统,...

  • “水”字旁常用字,快速记忆方法(提高汉字识别能力)

    “水”字旁常用字,快速记忆方法(提高汉字识别能力)

    “水”字旁常用字,快速记忆方法(提高汉字识别能力)汉字是中国文化的重要组成部分,对于中文学习者而言,汉字的认识和记忆是非常重要的。其中“水”字是汉字中的一个旁常用字。在学习这个字时,我们可以采用一些快速记忆方法,提高汉字识别能力。首先,我们...

  • 做梦梦见很多蛇,分析梦境内涵(看懂心理暗示)

    做梦梦见很多蛇,分析梦境内涵(看懂心理暗示)

    做梦梦见很多蛇,分析梦境内涵(看懂心理暗示)做梦时梦见很多蛇是一种比较常见的梦境,对于这种梦境的解释和分析是非常重要的。从心理学的角度来看,这种梦境不仅反映了我们潜意识中的想法和情感,也可以为我们指引未来的行动。首先,梦见很多蛇可能说明我们...

  • 制作铃声详解,打造个性化手机(表现自我风格)

    制作铃声详解,打造个性化手机(表现自我风格)

    制作铃声详解,打造个性化手机(表现自我风格)随着移动设备的普及,手机不仅是通信工具,也成为了一种个性化的表现方式。而铃声则是手机个性化中最直接的表现形式之一。制作一个个性化的铃声,不仅可以让你的手机更具有个性化的特色,同时还可以让你展现出自...

  • 周排行
  • 月排行
  • 年排行

精彩推荐