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第五百零一章 生物学大杀器(5 / 5)

随之而来的问题是生物样品的含水问题。

水在真空中会很快蒸发掉,而生物样品必须始终保持在水环境里,不能脱水。要保证水在真空中不蒸发,就需要把样品冷冻起来。

然而水一旦结冰,冰晶就会把生物样品破坏掉。

至此,一连串的辐照损伤和样品冷冻的问题便成为生物电子显微镜技术需要克服的最大障碍。

这些问题直到20世纪80年代才被初步解决,从而奠定了冷冻电子显微学技术的基础。

2017年的3位诺贝尔奖得主正是因为解决了这些技术难题而获奖。

三位获奖者的获奖原因基本体现了冷冻电子显微镜技术的几个主要发展方向,JacquesDubochet教授实现了冷冻生物样品的制备技术,JoachimFrank教授奠定了三维重构计算技术的基础,RichardHenderson教授证明了原子分辨率的可获得性。

然而,冷冻电镜同样也存在许许多多的缺点,比如三维重构算法的精确性问题。

就算成功获得冷冻电镜画面,二维结构如何还原成精细的三维结构,也是个问题。

此外还有信号分辨率,图像衬度等种种问题,比如几百千道尔顿分子量的中小生物分子获得的原子分辨率的三维重构精准度就远远比不上大分子的三维重构。

而动态APT技术的出现,堪称直接将分子生物学、结构生物学推进到原子生物学的层面。

由于其动态记录的效应,甚至可以记录下生物大分子内每个原子的运动情况。

这样一来,科学家们有望从原子层面彻底揭露生命活动的基本原理。

众人散去以后,庞学林便跟着石毅他们去了趟钱塘实验室生物医学研究中心。

石毅则一遍向庞学林介绍动态APT设备研发的大概情况。

目前动态APT设备的研发已经完成,目前正在进行各种测试。

比如样品封装、算法还原、图像分析技术等等。

动态APT设备很大,整体结构比起庞学林在生化危机世界中见到的也要粗糙不少,但基本功能都已经完备。

庞学林的到来,引发了不小的轰动。

杨和平与安德森·怀特也热情地迎了上来,向庞学林介绍这项成果。

包括那些普通的研究者在内,他们看向这个设备的时候,一个个仿佛是在看自己的孩子。

庞学林倒显得波澜不惊,这套设备对其他人很新奇,但是在他眼中,还比不上他在生化危机世界里所用的那套动态APT设备。

当然,这这个世界,足以引发生物学界的震动了。

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