检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:李密[1,2] 刘连庆[1] 席宁[1,3] 王越超[1] 董再励[1] 肖秀斌[4] 张伟京[4]
机构地区:[1]中国科学院沈阳自动化研究所,机器人学国家重点实验室,沈阳110016 [2]中国科学院大学,北京100049 [3]香港城市大学机械与生物医学工程系,中国香港 [4]军事医学科学院附属医院淋巴科,北京100071
出 处:《科学通报》2013年第18期1711-1718,共8页Chinese Science Bulletin
基 金:国家自然科学基金(61175103);中国科学院、国家外国专家局创新团队国际合作伙伴计划资助
摘 要:原子力显微镜(AFM)的出现为研究单个活细胞和单个天然态膜蛋白的生理活动行为提供了新的工具,它可以在溶液环境下对自然状态的生物样本进行高分辨率免标记探测,是对光学(荧光)显微镜、电子显微镜、X-射线结晶等传统生化实验技术的有力补充,已成为细胞生物学和分子生物学的重要研究手段.对生物样本的表面形貌进行成像是AFM在生物学领域的基本应用.自20世纪90年代初期以来,各国研究人员利用AFM对活细胞和天然膜蛋白的形态特征进行了大量创新性的研究,给生命科学带来了大量前所未有的新成就,同时AFM的性能也在不断得到改进和提高,极大地拓展了其在生物学领域的应用.本文结合作者在AFM活细胞形貌成像方面的研究工作,介绍了AFM单细胞单分子成像实验中的样本制备技术,总结了近年来AFM用于活细胞和天然态膜蛋白形貌成像取得的进展,讨论了AFM单细胞单分子高分辨率成像面临的挑战.
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