为什么采用光刺激?
同步光刺激和高压冷冻让您能够以纳米级的分辨率和毫秒级的精度来查看高动态过程或光敏样本的结构变化。这将为生命科学和工业领域的研究人员带来新的可能性。
- 将光刺激施加在任何光敏化合物上,例如洗剂、化妆品或食品以及光活化的样本(如蛋白质或各种生物样本)
- 推动我们对高动态过程(如突触神经传递)的理解


为各种应用
冷冻高质量样品是冷冻电子断层扫描(Cryo-ET)、原位冷冻薄片制备(含华夫格冷冻法)等先进低温电子显微镜工作流程的必要前提。
样本结构保存完好意味着电镜研究能够在超高分辨率下反映样本的真实生理状态。
EM ICE高压冷冻技术是开启三维体积电镜工作流程的起点,如阵列断层扫描与连续块面成像。样本成功实现玻璃化后,经过冷冻置换处理即可进行精细的电子显微镜研究。
视频:松井、斯潘格勒等人《海马体原生谷氨酸能突触的冷冻电子断层扫描研究》https://doi.org/10.7554/eLife.98458.3.sa0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/改编自图 5 视频 1
活细胞 CLEM 工作流程
在样本上执行实验后立即冷冻,以捕捉动态生物学过程。
- 借助EM ICE,可对珍贵生物学事件进行快速冷冻,供后续电子显微镜研究。实现活细胞成像与高压冷冻技术对接,构建完整的活细胞CLEM工作流程。
- 将活细胞成像与高压冷冻连接起来,实现活细胞 CLEM 工作流程。