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电子显微学系列主题报告会|针对未来大规模应用的原子分辨率冷冻电镜技术——单颗粒与电子衍射技术

科技工作者之家 2019-11-26

来源:安徽大学电镜中心

学术报告

报告题目:针对未来大规模应用的原子分辨率冷冻电镜技术——单颗粒与电子衍射技术

报告人:李雪明 特聘研究员(清华大学)

时间:20191203日(周二)15:00

地点:磬苑校区现代实验技术中心A507

主办单位:物质科学与信息技术研究院

              安徽大学电镜中心

主持人:程峰 副教授

欢迎各位老师、同学届时参加!

安徽大学电镜中心

20191126

报告摘要

冷冻电子显微学三维重构技术,简称冷冻电镜技术,主要用于测定生理状态或近生理状态的生物大分子结构。随着近年来的技术突破,冷冻电镜技术的分辨率获得大幅提高,目前已经成为结构生物学领域最热门的先进技术之一,并正在引发结构生物学领域研究方法上的重大变革。目前冷冻电镜技术是一个在快速发展的技术,仍然面临很多技术挑战,尤其普遍适用性和结构解析效率的不足问题,限制了这一技术在更多生物方向上的应用以及更大规模的普及。在此背景下,我们致力于发展一套自动化的冷冻电镜结构解析系统,并以此为基础,通过引入新技术新方法来增强冷冻电镜的结构解析效率和普遍适用性。在单颗粒三维重构技术方面,我们引入了粒子滤波算法,来提高三维重构时参数搜索的鲁棒性和精度,从而使高分辨率更加易于获得,也更加适用于自动化的工作场景。通过引入基于深度学习的图像识别,我们可以把操作者的经验传递给计算机,降低现有算法对用户经验的依赖性,提高系统的自动化程度。冷冻电镜同时也具有衍射模式,可以用来获得蛋白质晶体的三维衍射谱,以解析其结构,称为蛋白微晶电子衍射技术。然而电子衍射的应用目前在冷冻电镜中仍然面临一系列硬件和软件瓶颈,难以推广,我们通过开发一套基于相机和样品台同步的自动化软件系统,显著消除了这些瓶颈。同时,通过基于聚焦离子束微加工的技术,我们显著消除了微晶电子衍射样品的制备难度,消除了对晶体大小的限制。

 报告人简介

      李雪明,清华大学生命科学学院特聘研究员,清华北大生命科学联合中心PI,结构生物学高精尖创新中心PI2009年在中科院物理研究所凝聚态物理专业获博士学位后,赴美国加州大学旧金山分校从事冷冻电子显微学和结构生物学的博士后研究。2014年初回国,入选中组部“青年千人”,获香港求是科技基金会“求是杰出青年学者”奖,和基金委优秀青年基金资助。李雪明长期从事冷冻电子显微学方法和技术的研究,以及相关的生物学应用研究,致力于发展高效和高分辨率的冷冻电镜结构解析方法和技术。

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来源:gh_8fb83c075ab2 安徽大学电镜中心

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODEwOTEyNw==&mid=2247483700&idx=1&sn=89494208a62c4fa65b8d5f738338c960&chksm=faddf49ccdaa7d8ac49dce4f1e7efeeb324f25986f19ac829629d58c25a757e644c8bdff0407&scene=27#wechat_redirect

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技术 电子 结构 生物学 冷冻电

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