纪伟
- 作品数:38 被引量:4H指数:1
- 供职机构:中国科学院生物物理研究所更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金中国科学院战略性先导科技专项北京市自然科学基金更多>>
- 相关领域:自动化与计算机技术生物学机械工程经济管理更多>>
- 一种模式生物分选装置
- 本发明公开了一种模式生物分选装置,及使用其实现自动化线虫分选的方法。本发明提供的模式生物分选装置,包括第一阀门、第二阀门、第三阀门、第四阀门、第五阀门、第六阀门、样品池、磁力搅拌器、第一气压管、第二气压管、样品管、鞘流池...
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- 冷冻显微镜用超低温样品台
- 本发明涉及光学显微成像技术领域,具体涉及一种冷冻显微镜用超低温样品台,包括外壳,外壳内壁设置有保温层,外壳内设置有液氮储存室和样品腔室,液氮储存室连接有液氮管,液氮管安装在外壳上,用于导入液氮;样品腔室内设置有水平的蒸发...
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- 文献传递
- 荧光导航冷冻聚焦离子束减薄技术的研究进展
- 2023年
- 细胞超微结构的原位解析是当前的一个研究热点。冷冻电子断层扫描成像技术(cryo-ET)是目前细胞原位结构解析的核心技术。cryo-ET只能对厚度小于300 nm的样品进行成像,因此利用cryo-ET研究细胞超微结构时首先需要对细胞进行减薄。聚焦离子束(FIB)切割是目前冷冻生物样品减薄的主流技术。传统FIB切割只能在细胞的任意位置上进行“盲切”,无法对细胞内部特定研究目标进行定点切割。光电融合成像技术(CLEM)恰可解决这一问题。CLEM利用荧光成像技术识别并定位研究目标,通过光电图像的关联匹配,可在FIB图像中确定荧光目标的位置,进而指导FIB的定点减薄。针对荧光导航cryo-FIB减薄的相关技术方法、仪器设备和工作流程进行了梳理,分析对比了主流方案的优缺点,旨在帮助研究者选择出合适的荧光导航FIB减薄方案,并对该技术的未来发展方向进行了展望。
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- 关键词:生物医学扫描电镜
- 一种超低温可换样显微成像系统及其工作方法
- 本发明公开了一种超低温可换样显微成像系统及其工作方法,包括光源系统、显微成像系统和真空可换样冷台系统;其中光源系统用于提供激发荧光或者明场照明等所需要的光源,显微成像系统用于接收荧光信号或者明场信号等进行成像,真空可换样...
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- 文献传递
- 超高时空分辨蛋白质机器动态成像被引量:1
- 2018年
- 蛋白质是生命活动的主要执行者,一切生命活动都有赖于蛋白质功能的正确发挥。蛋白质机器,是指由大量蛋白质和生物分子形成的高维度的、复杂的超级功能复合体,此外也包括蛋白质与蛋白质或其他分子形成的低维度复合物及具有特定生物学功能的蛋白质分子。膜转运和跨膜信号转导是细胞的重要生命活动过程,与细胞命运和功能密切相关。细胞中蛋白质机器是高度动态的,由于组成复杂、功能多样,在分子水平研究蛋白质机器行为机制对成像技术提出了极大的挑战,针对重大生命过程中蛋白质机器动态组装与功能调控的分子机制这一核心科学问题,提出了解决这些难题的工作思路和重点研究内容。从提高成像时空分辨率、实现时空可控和多模态融合入手,发展多种新型成像和关联技术,揭示膜转运和跨膜信号转导等重要生命过程中蛋白质机器的作用机制。提出的主要研究内容包括下一代超高时空分辨结构光照明显微镜、超分辨荧光成像技术和原子力显微镜联用、时间相关的超分辨显微镜与冷冻电镜关联技术。
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- 关键词:信号转导
- 一种用于生物显微成像系统中的温度控制装置
- 本发明是在生命科学研究领域应用的一种用于控制生物显微成像系统中样品温度的控制装置,包括温度传感器、制冷器、加热器、电源模块、控制模块和样品固定模块。制冷器和加热器被固定在样品固定模块;温度传感器放入样品固定模块中,用于测...
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- 文献传递
- 冷冻显微镜用超低温样品台
- 本实用新型涉及光学显微成像技术领域,具体涉及一种冷冻显微镜用超低温样品台,包括外壳,外壳内壁设置有保温层,外壳内设置有液氮储存室和样品腔室,液氮储存室连接有液氮管,液氮管安装在外壳上,用于导入液氮;样品腔室内设置有水平的...
- 纪伟谷陆生付彦辉徐晓君贾策张翔李慰兴
- 文献传递
- 冷冻超分辨光电融合成像技术——新挑战,新机遇被引量:1
- 2018年
- 冷冻超分辨光电融合成像技术近年来发展迅速,该技术结合了荧光显微镜特异性标记与冷冻电镜超高分辨率的优势,成为细胞原位结构研究的新手段,有望发展成为下一代成像技术.本文从发展背景、应用领域等几个方面,介绍了冷冻超分辨光电融合成像技术的概况及未来发展前景.
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- 关键词:超分辨成像冷冻电镜原位
- 显微物镜及机械结构
- 本公开提供一种显微物镜及机械结构,涉及光学成像技术领域,显微物镜包括:沿光传输方向依次设置的第一透镜组、第二透镜组和第三透镜组;其中:第一透镜组具有正光焦度,用于在所述显微镜处于低温环境的情况下隔绝温度影响,同时增大显微...
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- 原位冷冻光电关联技术的研究进展
- 2022年
- 冷冻电子断层扫描成像(cryo-ET)是细胞原位解析生物大分子结构的核心技术,cryo-ET的样品厚度需要小于300 nm,冷冻样品聚焦离子束减薄(FIB)是样品制备流程中的必要环节。当前,FIB存在难以迅速精确定位目标区域的问题,原位冷冻光电关联技术(cryo-CLEM)是一项新兴的技术,对原位冷冻样品分别进行冷冻光镜成像和电镜成像,结合了荧光成像的定位优势和电镜成像的分辨率优势,通过将光镜和电镜图像进行配准,指导FIB对原位冷冻样品减薄,能够极大地提高cryo-ET的样品制备效率。本文介绍了cryo-CLEM中的原位冷冻技术和光电关联成像技术的最新进展和应用情况,重点讨论了超分辨cryo-CLEM成像技术以及嵌入式cryo-CLEM技术,分析了各种方法的优缺点和适用范围,并对cryo-CLEM技术当前面临的主要限制和未来的发展方向进行了展望。
- 卢婧李尉兴徐晓君纪伟