且结晶
过程
使



完全脱离
理状态,无法反映其




真实状态。
细胞或者细胞

更
复杂结构
,结晶
方法就更加

了。
为了
够找
一
波
更短和容易
控
波,


了电
。
20世纪30
代,法国
理学家德布罗意提
了
质
波粒
象
理论,
为基
粒
被加速
接近光速
况
,其粒
统计
为呈现
波动
。
作为最容易获得和
控
基
粒
,电
经过电场加速
接近光速
,
被当作“光波”用
显微成
。
经过
确设计
有特定形状
磁场
被用来当作凸透镜。
随
电
光源和电磁透镜技术
发展,
随
一

里,

经
用电
显微镜观察
接近原
辨率
属或无机晶
原
结构。
然
,当
第一次用电
显微镜来观察
样品(棉
纤维)

,发现
样品

电
束
轰击
,
快就被破坏掉了,更
用谈观察
细
原
结构了。

,因为电

质
烈
互作用,电
显微镜
光路
有
真空里,才
保证电
束
传播足够
距离来成
,

传播过程
被空
收掉。
随
来
题

样品


题。

真空

快蒸发掉,

样品
须始终保持
环境里,
脱
。
保证
真空
蒸发,就需
样品冷冻起来。
然
一旦结冰,冰晶就


样品破坏掉。
此,一连串
辐照损伤和样品冷冻
题便成为
电
显微镜技术需
克服
最
障碍。
些
题
20世纪80
代才被初步解决,从
奠定了冷冻电
显微学技术
基础。
2017
3位诺贝尔奖得主正
因为解决了
些技术难题
获奖。
位获奖者
获奖原因基
现了冷冻电
显微镜技术

主
发展方
,Jacques Dubochet教授实现了冷冻
样品
制备技术,Joak教授奠定了
维
构计算技术
基础,Riderson教授证
了原
辨率
获得
。
然
,冷冻电镜
样也存
许许

缺
,

维
构算法
确
题。
就算成功获得冷冻电镜画面,
维结构
何还原成
细
维结构,也

题。
此外还有
号
辨率,图
衬度等

题,


千
尔顿
量
小


获得
原
辨率
维
构
准度就远远






维
构。
动态APT技术
现,堪称
接将


学、结构
学推
原

学
层面。
由
其动态记录
效应,甚

记录





每
原
运动
况。
样一来,科学家
有望从原
层面彻底揭

活动
基
原理。
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