神经退行性疾病的研究
低温电子显微镜可以确定蛋白质总量的结构特点与神经退行性疾病,让科学家们来解决如何形成,与细胞环境,改变大脑功能。
冷冻电子断层扫描(cryo-ET)提供了前所未有的洞察细胞的内部运作,但清晰、可靠的结果取决于高质量cryo-lamella准备。热科学Arctis Cryo-Plasma聚焦离子束(Cryo-PFIB)是专门为自动化,从玻化cryo-lamellae细胞的大规模生产。自动装卸机系统提供了一个独特的,直接联系cryo-FIB-SEM样品制备和cryo-transmission电子显微镜(cryo-TEM)在断层扫描工作流。
关注需求更多地了解Arctis Cryo-Plasma-FIB,包括:
“车载”集成广域荧光显微镜(iFLM)允许相同的样本区域与光,观察到离子或电子束。特别设计的TomoGrids确保正确cryo-lamellae层析倾斜轴对齐,从最初的铣削通过高分辨率透射电镜成像。
iFLM相关系统使荧光成像技术在电子/离子束重合点。切换iFLM瞄准和离子铣可以不动阶段执行的。CompuStage允许的180°倾斜功能成像的顶部和底部表面的样本,从而有利于厚样本。
TomoGrids是专门为cryo-tomography工作流和有两个平面相互面对。这些方面防止偏差在加载到薄板的cryo-TEM,总是确保正确的取向轴对TEM倾斜轴。TomoGrids,整个层面积可以用于数据采集。
的Arctis Cryo-PFIB几天保持一个干净的工作环境,确保一致的、高质量的薄板准备。等离子离子束源之间切换氙,氧气,和氩离子,便于生产和优化表面质量非常薄的薄片。
PFIB技术使应用程序不受液态金属离子源(lmi) FIB系统。例如,可以使用不同的铣削性能的三个可用的离子光束产生高质量的样本,同时避免镓植入效果。系统外壳设计时考虑到生物安全,可用于热净化解决方案更高的生物安全水平的实验室(例如声波测井3)。
的紧凑的样品室Arctis Cryo-PFIB cryo-operation专门设计。它缩小体积允许异常干净的操作环境,最大限度地减少水凝结。进一步加强此中的任一种清洁样品冷却通过辫子和样品与专用cryo-box屏蔽,确保工作环境通常允许持续多日的批量样品制备。
自动装卸机使机器人样本装卸12个网格(TomoGrids或AutoGrids),促进转移到cryo-TEM同时最小化样本损坏和污染风险。在新的基于web的用户界面加载网格映射和检查。随后,薄板的位置选择、铣削参数定义。铣削自动进行工作。根据标本,等离子体源使铣率高快,大容量材料去除。
自动装卸机盒提供了一个保护环境的cryo-lamellae样本。风险手动样品操作步骤可能损坏或污染在很大程度上避免了样品。磁带被加载到胶囊自动装卸机对接,之间可以互换Arctis Cryo-PFIB和克里奥尔语或Glacios Cryo-TEMs。
“我发现令人兴奋的一件事关于Arctis [Cryo-PFIB]的程度是一个自动化的工作流。所以,这种能力让它运行基本上无监督和生产高品质、大量的薄板转型。”
罗莎琳德富兰克林研究所的主任吉姆·奈史密斯和关键合作伙伴开发的热科学Arctis Cryo-PFIB。
热费希尔科学和罗莎琳德富兰克林研究所自2019年以来一直在一起工作来确定接下来的低温电子显微镜。通过这次合作,我们的科技开发和建立热Arctis Cryo-PFIB。
低温电子断层扫描提供了结构信息个人细胞内的蛋白质以及它们的空间安排。这使得一个真正独特的细胞生物学技术和巨大潜力;低温电子断层扫描之间的鸿沟是光学显微镜和原子水平单粒子技术分析。
离子光学 |
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离子枪 | 高性能PFIB列,用电感耦合等离子体(ICP)源支持快速离子交换 |
物种 | 氙、氩氧 |
氮冷却和运行时 |
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氮的再充填 | 液氮自动灌装系统 |
Cryo-runtime | 多天 |
电子光学 |
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电子枪 | 高稳定性肖特基场发射枪 |
导电涂层 |
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溅射 | 溅射导电溅射涂层的目标 |
荧光显微镜 |
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巧合点 | 三梁巧合在样本位置为光子,电子和离子 |
保护涂层 |
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注气系统 | 可伸缩的铂金化学汽相淀积的GIS |
阶段,样品装入器 |
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阶段 | Cryo-CompuStage |
样品装入器 | 自动装卸机:自动加载磁带(12 AutoGrids / TomoGrids) cryo-conditions之下 |
环境保护 |
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外壳 | 系统全封闭设计时考虑到生物安全 |
低温电子显微镜可以确定蛋白质总量的结构特点与神经退行性疾病,让科学家们来解决如何形成,与细胞环境,改变大脑功能。
Cryo-Tomography
低温电子断层扫描(cryo-ET)提供结构信息个人细胞内的蛋白质以及它们的空间安排。这使得一个真正独特的技术和方法也解释了为什么有这样一个巨大的潜在的细胞生物学。Cryo-ET桥之间的差距可以像单粒子光学显微镜和near-atomic-resolution技术分析。
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