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摘要:冷冻电子显微镜产生了寨卡病毒的三维图像。molekuulúbe/Shutterstock)2017年诺贝尔化学奖授予三位科学家,他们致力于...生命分子机械的三维图像。因为今年获奖者雅克·杜波切特、约阿希姆·弗兰克和理查德·亨德森的成就,科学家现在可以冻结生物分子在运动中以原子分辨率成像,根据Nobelprize.org。
2017年诺贝尔化学奖授予三位科学家,他们致力于 ... 生命分子机械的三维图像。
因为今年获奖者雅克·杜波切特、约阿希姆·弗兰克和理查德·亨德森的成就,科学家现在可以冻结生物分子(例如蛋白质)在运动中以原子分辨率成像,根据Nobelprize.org。
和这种低温电子显微镜,研究人员可以“可视化他们以前从未见过的过程,这对基本理解生命的化学和药物的发展都是决定性的,根据Nobelprize.org.
的说法,在这三人进行研究之前,科学家认为电子显微镜只能用于死物质,因为强电子束会破坏生物样品。但在1990年,英国剑桥MRC分子生物学实验室的亨德森(Henderson)正是这样做的,当时他用电子显微镜 ... 了一个蛋白质的3D图像。
哥伦比亚大学的Frank在1975年至1986年间将这项技术向前推进了一步;他能够拍摄由电子显微镜产生的二维图像,并将它们合并,形成一个清晰的三维结构。
瑞士洛桑大学教授杜博切特(Dubochet)在混合物中加水。通常,在电子显微镜中,水会导致生物分子崩塌。但在20世纪80年代初,杜波切特冷却水的速度如此之快,以至于水在生物分子周围凝固。这样,分子就保持了它的自然形状。
根据Nobelprize.org,在1975年提出他的新策略后,弗兰克说,“如果这些 ... 要完善,那么,用一位科学家的话说,天空就是极限。”
在他们取得成就之后,电子显微镜已经起飞,根据Nobelprize.org网站的报道,这三位科学家将分享900万瑞典克朗(110万美元)的奖金,其中包括从与抗药性相关的蛋白质到寨卡病毒表面的所有图像。
最初发表在Live Science网站上。
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