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tsenway 发表于 2025-6-28 19:570 w9 K' e8 B/ _' T! M0 ~
非生命物质,没有自觉运动,无需冷冻吧?1 y* F' ?" E9 [5 Q9 b
蛋白质因为活性,不冷冻,就会导致结晶体界面或分子轮廓模糊6 S2 X. g/ M: p. ~& d3 h: s
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) ?; h8 b# R" I( x8 J( |' GRenewables | 中国科学院物理研究所王雪锋:将冷冻电镜从生物学扩展到材料科学
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9 B0 `) L2 K" y% K! t& `崔屹ACS Nano综述:冷冻电镜在材料和纳米科学的应用机遇
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结构生物学的研究受益于30年来冷冻电镜的发展和优化,并达到顶峰。在物理科学中的重大挑战同样可以受益于冷冻电镜,但在很大程度上仍未被探索。目前,冷冻电镜在材料科学领域仍是一项新兴技术,样品制备、成像条件和数据处理方面仍需进一步改进。此外,EDS和EELS光谱等分析技术以及使用4D-STEM的定量结构表征将进一步增强冷冻电镜。冷冻电镜可以在材料和物理研究等领域产生重大影响,并揭示丰硕的研究成果。当然,许多科学问题可以通过冷冻电镜来解决,但我们也应该努力减少虚假的结论。通过细致的控制实验可以验证骤然冷冻而捕获的亚稳态。这些标准和协议应为每一独特的材料体系总结概述而使得冷冻电镜作为物理科学研究的基础技术。 |
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