Cryo-EM 揭示 5-HT3A 受体的门控和药物调节机制

本次网络研讨会Sudha Chakrapani 博士将分享其应用单颗粒冷冻电子显微镜的新近研究成果。从而展示她的团队是如何解决了静息状态下全序列的5HT3AR 结构、血清素激活的构象,以及与几种临床使用的称为 Setron 的药物复合的结构。

利用低电压电子高速衍射解决实际材料问题

本次网络研讨会将展示使用Gatan Stela——基于 DECTRIS 的高速混合像素技术的高动态范围电子探测器,来进行低电压、高速电子衍射实验的应用案例,以研究影响材料特性的细微结构变化和损伤机制。

CryoARM/K3 组合带来的高解析分辨率:SerialEM,Latitude以及数据采集未来发展方向

最近的结果表明 CryoARM/K3 这一组合能够从具有不同尺寸和对称性的蛋白颗粒获得超高的重构分辨率。基于最初的技术进展,这一硬件组合现已能够为我们带来重要的生命科学见解。在本次网络研讨会中,来自NIH的电镜专家 Alan Merk 将带我们回顾使用 CryoARM/K3 组合通过 SerialEM 采集得到的一些结构,以及使用 Latitude S 进行数据采集的进展和未来的发展方向。

本网络研讨会的内容不构成 Leidos Biomedical Research 或 Frederick National Laboratory for Cancer Research 对 Gatan 任何产品或服务的认可。

使用 GMS 3.4 进行原位数据处理:漂移校正—— ROI

在本视频中,我们展示了在获取原位数据集的全视场使用 ROI(感兴趣区域)进行漂移校正的多样技术。

使用 GMS 3.4 进行原位数据处理:漂移校正——全画幅

在本视频中,我们展示了使用获取原位数据集的全视场进行漂移校正的技术。

CL 与 EDS 联用提升样品分析

在本次网络研讨会中,我们将看到在采集自南极地区的球粒状陨石 Miller Range 090010 中,利用 EDS 和 CL 谱数据的同步采集如何给我们带来带来极具价值的分析数据,该陨石中含有部分太阳系中最早形成的固体物质。

Gatan China 线上研讨会 (Live Virtual Workshop) —— Gatan Monarc 阴极荧光(CL)探测器

本次线上研讨会将通过技术报告与远程实时演示向您介绍和实际展示Monarc CL 探测器对阴极荧光信号的不同采集模式(wavelength-filtered, wavelength-resolved spectrum image (hyperspectral), angle-resolved CL, wavelength- and angle-resolved CL)。您将看到如何在 GMS(Gatan Microscopy Suite)软件中完成采集模式和采集参数的设置,数据的采集过程,以及对于阴极荧光数据的基本后处理与信息提取。

半导体方向的电子能量损失谱

EAG Laboratories为来自工业界、国家实验室以及政府机构的研究人员们提供针对许多不同种类的,经纳米工程制造的材料的分析。对于硅器件来说,实际上所有的关键材料问题都来自于界面或与界面有关。STEM-EELS谱像分布是在原子级分辨率上研究材料结构和化学信息的得力工具。工业界广泛运用这一表征技术进行材料表征与失效分析。在现代电镜上,往往可以在亚埃尺度的STEM探针达到nA级别的束流大小,但不幸的是如此大的束流也能很快损伤半导体和介电材料。因此,我们非常需要能够实现短像素驻留时间以及高速读出的高速EELS谱仪。近来,GIF Continuum的推出有效提高了纳米器件分析的空间分辨率。在本次演讲中,我们将通过STEM-EELS分析在3D-NAND器件中的运用展现这一技术的进展。 

主讲人

Peng Zhang, Vice President of Business Development, Eurofins EAG Laboratories

线上研讨会 ( Live Virtual Workshop) _ Stela 4D STEM 衍射混合像素电子探测相机

本次线上研讨会(Live Virtual Workshop)面向中国用户举办,研讨会将包括技术报告、远程在线演示(包括4D STEM数据采集和处理)以及开放问答环节。演示环节将在配备Stela混合像素相机和STEMx® 4D STEM衍射系统的电镜上进行。

结构生物学助力疫情应对

针对蔓延中的 SARS-CoV-2 疫情,我们需要安全、有效和规模化的疫苗接种和治疗手段。受体结合结构域(RBD)具有免疫显性,并且是 SARS-CoV-2 恢复期血清中90%的中和作用目标。为了进一步深入了解这一点,我们运用冷冻电镜、ELISA以及BLI解析了RBD抗原结构。结果显示在受体结合域上存在着许多独特的中和表位,而且并非所有这些中和抗体都直接阻断受体(ACE2)反应,其中一些抗体还能够对抗其它相关Sarbecoviruses。就此我们设计了一种由RBD免疫原构成的自组装蛋白纳米颗粒,能够在小鼠和NHPs中针对 SARS-CoV-2 诱发强效和保护性抗体反应。由RBD纳米颗粒诱发的抗体针对多个特有表位,表明其可能不易受现在广受人们关切的病毒逃逸突变变体影响而失效。组装纳米颗粒的高产率和稳定性表明纳米颗粒疫苗的生产将能达到高度规模化。最后研究结果强调了稳健的抗原显示平台的使用,以及cGMP生产投入的开始,以推进SARS-CoV-2-RBD纳米颗粒疫苗进入临床。

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