据Bhattacharjee S 2024年2月1日[Cell,2024,187(3):782-796.e23.]报道,美国哥伦比亚大学研究人员开发了基于微流控芯片的时间分辨冷冻电子显微镜方法,并揭示了Hfl X介导的核糖体回收动态路径。所有生命过程都涉及细胞中分子之间的相互...据Bhattacharjee S 2024年2月1日[Cell,2024,187(3):782-796.e23.]报道,美国哥伦比亚大学研究人员开发了基于微流控芯片的时间分辨冷冻电子显微镜方法,并揭示了Hfl X介导的核糖体回收动态路径。所有生命过程都涉及细胞中分子之间的相互作用。例如,核糖体是一种由蛋白质和RNA组成的巨大分子机器,在将遗传信息翻译成蛋白质时与转运RNA(tRNA)和多种蛋白质因子相互作用。展开更多
2020年1月21日,全球顶级杂志《自然》(Nature)发表综述文章,“Technologies to watch in 2020”,请七位行业思想领袖预测技术发展将在今年产生的重大影响。清华大学生命科学学院王宏伟教授:更好地冷冻电镜样品在两到三年中透射式冷冻电...2020年1月21日,全球顶级杂志《自然》(Nature)发表综述文章,“Technologies to watch in 2020”,请七位行业思想领袖预测技术发展将在今年产生的重大影响。清华大学生命科学学院王宏伟教授:更好地冷冻电镜样品在两到三年中透射式冷冻电子显微镜(cryogenic electron microscopy,cryo-EM)将成为解密大分子结构的最强大工具。这些结构对于理解生化机制和药物开发至关重要,而更有效地解析它们的方法可以加快此类工作。展开更多
文摘据Bhattacharjee S 2024年2月1日[Cell,2024,187(3):782-796.e23.]报道,美国哥伦比亚大学研究人员开发了基于微流控芯片的时间分辨冷冻电子显微镜方法,并揭示了Hfl X介导的核糖体回收动态路径。所有生命过程都涉及细胞中分子之间的相互作用。例如,核糖体是一种由蛋白质和RNA组成的巨大分子机器,在将遗传信息翻译成蛋白质时与转运RNA(tRNA)和多种蛋白质因子相互作用。
文摘2020年1月21日,全球顶级杂志《自然》(Nature)发表综述文章,“Technologies to watch in 2020”,请七位行业思想领袖预测技术发展将在今年产生的重大影响。清华大学生命科学学院王宏伟教授:更好地冷冻电镜样品在两到三年中透射式冷冻电子显微镜(cryogenic electron microscopy,cryo-EM)将成为解密大分子结构的最强大工具。这些结构对于理解生化机制和药物开发至关重要,而更有效地解析它们的方法可以加快此类工作。