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利用低温电子显微镜和X射线晶体学,研究了质子依赖性寡肽转运蛋白PepT四聚体的原子分辨结构二氧化硫并揭示了新的齐聚机理。

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尼德诺瓦等。[(2019),IUCrJ大学,6, 1086–1098]使用100keV电子确定冷冻水化蛋白质和核酸组件的结构,并描述电子显微镜的特性,电子显微镜设计用于利用单粒子冷冻电子显微镜较低工作电压的优点。

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单粒子低温电子显微镜数据采集过程中的目标选择大多由操作员手动完成,这非常耗时,并且导致仪器的使用效率低下。软件工具箱托勒密[基姆等。(2023).IUCrJ大学,10, 90–102]为低温电子显微镜成像的自动目标选择提供解决方案。

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为了提高剂量效率,以便在样品的有限寿命内获得更多或互补的结构信息,综述了替代的单粒子低温电子显微镜方案。

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利用频闪数据收集,研究了剂量和剂量率对单粒子冷冻电子显微镜的影响。观察到剂量率效应有利于降低通量密度。

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用于单粒子冷冻电子显微镜的样品可以在其沸腾温度下仅使用液态氮进行常规玻璃化,从而简化了样品处理工作流程,并减少了有助于束流诱导运动的样品应力。

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提出了一种从大型单粒子低温电子显微镜数据集中获取近原子分辨率结构的高效快速流水线。这种方法实际上是无参考的,因此不太容易出现参考偏差的危险。

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辐射损伤是低温电子显微镜实现高分辨率的最基本限制,预计在液氦温度下会降低辐射损伤。令人惊讶的是,用液氦冷却的脱铁蛋白样品的低温电子显微镜重建显示,与液氮冷却的样品相比,分辨率没有提高,但显示出更多的束诱导粒子运动。

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