Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Русский | Svenska | Polski

Разъединение Участка мембран липида проанализированных с спектрометрированием иона высок-разрешения вторичным массовым

Published on October 9, 2006 at 6:30 PM · No Comments

Понимать химический состав и организацию мембран клетки - какие компоненты пребывают рядом с одином другого, сколько из каждого там и как они отвечает к их окружающей среде - может показать втихомолку жизни клеток как в здоровье, так и в заболевании.

Теперь, спасибо романное применение массовой спектроскопии, исследователя на Стэнфордском Университете начинали путь к мембранам клетки изображения с беспрецедентный разрешением - на заказе 100 нанометров.

Сообщающ свою работу в Науке журнала, multi-учрежденческая команда исследователей водить Боксером Steven, Ph.D., на Стэнфордском Университете, описывает свою пользу сильно специализированного массового спектрометра который анализирует массу малых молекулярных сформированных ионов когда сфокусированный луч иона работает через поверхность образца. «Вы принимаете все в зоне луча фокусной, которая около 100 нанометров в диаметре и около 10 нанометров глубоко для нашего эксперимента, и вы obliterate оно,» Боксер сказал, объясняющ как машина работает. «После Этого вы пробуете части массовым спектрометрированием. После Этого вы двигаете сверх и вы идете другие 100 нанометров и вы obliterate все. И теперь вы видите если что в каждой зоне 100 нанометров отличал эти же или следующая зона. И так вы как раз растр этот луч через поверхность, и путем rastering над и сверх и сверх снова, вы строите изображение.»

Вызванное NanoSIMS 50, массовый спектрометр позволяет исследователям зондировать состав мембран клетки с более высоким разрешением чем светлая микроскопия. Путем обеспечивать информацию о химическом составе образца, оно заполняет зазор выйденный атомной микроскопией усилия, которая обеспечивает данные по высок-разрешения о топографии, но не химия, как своя подсказка микроскопа «чувствует» свой путь через образцы. Добавочно она регулирует образцы более менее приказанные чем те адресованные кристаллографией рентгеновского снимка, которая требует, чтобы образцы были повернуты в кристаллы перед анализом.

Группа Боксера использовала атомную микроскопию усилия для того чтобы обнаружить местонахождение интересные характеристики в мембране клетки и после этого использовала NanoSIMS 50 для того чтобы определить что было там химически. «Любой метод собой был бы, Я думаю, недостаточно, но совмещено, они действительно мощны,» Боксер сказал. Методы сочетание из позволили исследователям различить твердые частицы от характеристик интереса.