$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
وقد ساهم TEM تليها SPA العديد من هياكل 3D الجزيئات، تقترب من 2،000 الإدخالات في بنك المعلومات بحلول منتصف عام 2014. وبصفة عامة، لجزيء معين، يتم تحديد هيكل 3D منخفضة الدقة أولا من البيانات NS، الأمر الذي قد يعقبه المرتفع هيكل قرار cryoEM 3D. على النقيض عال من حدود الجزيئية التي تقدمها NS، مما يسهل إعادة الإعمار 3D الأولى، ويتم تكرير في وقت لاحق من قبل cryoEM مع قدرته على رسم خريطة للهيكل الداخلي للجزيء في حالته المائية بالكامل، وإمكانية لتحقيق دقة أعلى من ذلك بكثير. ميزة أخرى لcryoEM هي القضاء على الإجهاد والجفاف التي قد تؤدي إلى انهيار جزيء. وبالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية لحذف الدعم الكربون، الذي يلغي آثار امتصاص السطح ممكن، ويدل على التشكل التي يعتمد جزيء في الحل. تلطيخ البرد سلبي، وهو مزيج من cryoEM وNS، يتيح التباين العالي في HYD بالكاملتصنيف العينة، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى إعادة الإعمار 3D باستخدام SPA، ومع ذلك فقد كان أقل استخداما، مع أقل من 10 إدخالات بنك المعلومات، وذلك جزئيا بسبب وصمة عار في حد ذاته قد تتداخل مع سلامة جزيء 31. اثنين من التقنيات TEM أخرى تفضي إلى إعادة الإعمار 3D هي البلورات الإلكترون 2D والتصوير المقطعي الإلكترون. 2D البلورات الإلكترون يتطلب مستو أو أنبوبي وضوح الشمس. يستخدم حيود الإلكترون الكريستال لإعادة الإعمار 3D مما قد يؤدي إلى قرار الذري 32. في التصوير المقطعي الإلكترون العينات الثابتة المزجج أو تقليديا، يتم تدوير عنصر جزيء أو دون الخلوي داخل TEM لاحق إعادة بناء التصوير المقطعي 33، مع ميزة أن الأجسام المفرد يمكن إعادة بنائها. ولكن في الوقت الحاضر هذه التقنية لديها الحد قرار تتراوح 40-20 Å 34،35. بين كل هذه التقنيات الجزيئية TEM، كان SPA من NS وcryoEM البيانات الأكثر على نطاق واسعالمستخدمة. وتكرس بروتوكول يتضح هنا للحصول على صور cryoEM مناسبة لتحليل SPA. مع ذلك معظم بروتوكول ينطبق على cryoEM من 2D البلورات وعينات تصوير الشعاعي الطبقي أيضا.
جلسة cryoEM الناجحة تعتمد على نجاح الجمع بين العديد من الخطوات الحاسمة. جوانب مهمة أن نأخذ في الاعتبار، شرح التحف cryoEM المشترك وكيفية تجنب وصفها لهم في الفقرات التالية. يصف هذا القسم أيضا مبادئ توجيهية جمع البيانات للحصول على جودة عالية 3D اعادة البناء باستخدام طريقة SPA.
تجنب التحول إلى البلورية الجليد. وهناك جانب المركزي هو أن عينة تحتاج إلى البقاء في ولاية زجاجي من لحظة في جميع أنحاء الملاحظة TEM-تغرق البرد. وهكذا بعد تغرق العينة في الإيثان السائل يتم تنفيذ جميع الخطوات اللاحقة في النيتروجين السائل (-196 درجة مئوية) أو الهليوم السائل (-269 درجة مئوية) درجات الحرارة. ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى -135 ° C يحول الماء الزجاجي فيعلى المياه البلورية. ثم إعادة ترتيب الجزيئات قد يستغرق مكان وبلورات الماء تهيمن على صورة (الشكل 3A)؛ يجب التخلص من العينة. عرضي عينة الاحماء يمكن أن يحدث إذا البرد تغرق، ونقل الشبكة المجمدة بين حاويات (حتى لو كان يحميها gridbox)، و / أو البرد حامل الإدراج في TEM بطيئة جدا، أو إذا كانت ملاقط معالجة ما قبل كاف تبريد. هام تدهور فراغ في TEM على البرد نقل (العينة الفخاخ الباردة أكثر دفئا الهواء الداخل) قد يصبح دافئا أيضا العينة. وأخيرا، والإفراط في التشعيع من العينة يمكن أن يؤدي أيضا إلى الانتقال إلى البلورية الجليد.
تقليل التلوث الجليد. ونظرا لحجم العينة صغير (3-5 ميكرولتر) تطبق على الشبكة TEM، قد تبخر التركيز مكونات عازلة (الملح والمنظفات الصناعية)، وبالتالي يؤثر على سلامة الجزيئات بما في ذلك فقدان الدولة multimeric. ارتفاع نسبة الرطوبة النسبية (RH) المكروية أو غرفة تحايلالصورة هذه المشكلة. بدلا من ذلك البرد تغرق يمكن القيام به في غرفة باردة البيئية التهوية بما فيه الكفاية. بعد تغرق البرد RH يجب أن تكون في أدنى مستوى ممكن لمنع التلوث الجليد، أو التكثيف من الرطوبة المحيطة على البرد الشبكة، مثل البرد الشبكة نفسها بمثابة فخ بارد. يتكون الجليد تلوث الجسيمات مع التباين العالي وليس طيدة مع أحجام تتراوح ما بين 5 ~ نانومتر، وعدة ميكرون التي تتداخل مع أو حتى منع تماما الصورة. تجنب مسودات الهواء، والحديث / التنفس نحو الشبكة البرد أثناء نقل الهواء، والحد المحيطة RH. وينبغي أيضا تجاهل مفتوحة حاويات النيتروجين السائل مع الماء المكثف (مرئية كما الجسيمات العالقة البيضاء).
تعظيم التوجهات الجزيئات / وجهات النظر. للحصول على الدعم العينة، وهو خيار أن يكون جعلت هو بين شبكات هولي الحقيقية والكربون رقيقة على شبكات هولي. هذا يعتمد على (ط) كيف تنتشر العينة على فيلم الكربون مقابل الثقوب الكربون، (ب) عينة المتاحة بغية دراسته واقرارهntration، والثقوب العارية قد تتطلب تركيز 100X أعلى من الدعم الكربون لكثافة الجسيمات مماثلة على الصورة (من ~ ،02-2 ميكرومتر)، و (ج) كيف عشوائي هو توزيع التوجهات جزيء. لاحظ أن التفريغ توهج، مما يجعل محبة للماء الكربون، سيكون لها أثر هام في جميع الجوانب الثلاثة وأن هذا سيكون عينة التي تعتمد على. وفيما يتعلق التوجه للجزيء، في حين أن عرض المتكرر أمر مرغوب فيه لتحديد الهيكلي الأولي من إعادة الإعمار المخروطية عشوائي، عشوائية في وجهات النظر الجزيئات أمر مرغوب فيه عند تنقيح إعادة الإعمار 3D إلى دقة أعلى. في مثالنا، يتفاعل RyR1 مع الكربون بهدف المفضل "أربعة أضعاف" (الشكل 2D) ويتطلب شبكات هولي لالعشوائية من التوجهات ودقة أعلى 36.
تعظيم SNR. إن أفضل استراتيجية لزيادة SNR هو الحد من مصادر خلفية من الضوضاء. الجليد المفرطسمك و(إذا كان موجودا) سمك الفيلم الكربون يتجاوز ما هو مطلوب لدعم وترسيخ والبروتين إضافة الضوضاء إضافية. وهكذا ينبغي خفض سماكة الجليد لأدنى حد الضرورة عن طريق التحكم النشاف الوقت، الضغط، RH، ونوعية ورق الترشيح. للحصول على الدعم الكربون، والطبقات رقيقة (~ 5 نانومتر) فيلم الكربون على الفيلم سمكا الكربون هولي: يوفر الكربون هولي سميكة مقاومة ميكانيكية بينما يتم تصوير العينة على حفرة مغطاة الكربون رقيقة. من ناحية أخرى، لاحظ أن الجليد رقيقة للغاية و / أو قد ينتج الكربون في دعم كسر بسهولة يمكن أن تتحول إلى شبكة الإنترنت (الشكل 3D). لتعظيم SNR، وينبغي تجنب أي مكون من مكونات عازلة غير الضرورية. للبروتينات الغشاء، المنظفات يأخذ عدد كبير على النقيض من ذلك (انظر الشكل 2D، اللوحة اليمنى). وبالإضافة إلى ذلك عن طريق تقليل التوتر السطحي المنظفات يغير الطريقة التي تنتشر العينة على الدعم. بعض البروتينات الغشاء تتطلب وجود الدهون بالإضافة إلى ديتergent، مما يقلل كذلك التباين. للتغلب على هذه العينة يمكن أن تضعف في منطقة عازلة مع انخفاض تركيز المنظفات وبدون دهن قبل البرد تغرق 37. تظهر المنظفات البديلة الجديدة 16 واستخدام nanodisks 38 لتحقيق الاستقرار في مكون مجال الغشاء أن يكون النهج الناجحة للبروتينات غشاء التصوير من قبل cryoEM.
السعي لصور ذات جودة عالية والاستعداد لتصحيح CTF. عينات المزجج تتطلب القيم يزيل التباؤر عالية لتوليد صورة كافية (المرحلة) على النقيض حيث CTF، وظيفة التي تتعلق كثافة لتردد، لديها العديد من الصفر التحولات، وعند هذه النقطة لا يوجد المعلومات. في حين تصحيح CTF ليس من الضروري لإعادة الإعمار 3D منخفضة الدقة، عندما تهدف لدقة أعلى، لاسترداد تمثيل دقيق للكائن 3D، الصور مع defoci مختلفة تحتاج إلى جمعها بحيث يمكن أن يتم تصحيح تمويل الإرهاب الحسابية.يتم تضمين تقرير CTF والتصحيح في حزم البرمجيات SPA الرئيسية 4-7. تفاصيل يمكن العثور في أماكن أخرى 39. لتصحيح CTF الأمثل، واستخدام مجموعة من defoci. استراتيجية جيدة لبالتناوب بين 3-4 القيم يزيل التباؤر. قيم تعتمد على حجم جزيء (أحجام أكبر تتطلب كميات أقل من يزيل التباؤر)، وسمك الجليد / الكربون (يتطلب عينة أرق أقل يزيل التباؤر)، والجهد (انخفاض الجهد يتطلب أقل يزيل التباؤر). 200 كيلو فولت، مجموعة بداية جيدة من القيم هو 2.5 و 3 و 3.5 و 4 ميكرون يزيل التباؤر. وCTF يظهر كما بالتناوب حلقات من كثافة عالية ومنخفضة (ثون يرن 40) في تمثيل الفضاء المتبادل، طيف الطاقة. عرض طيف الطاقة سوف تكشف عن إمكانية حلها؛ تردد أوسع حلقة ثون مرئية هو الأقرب تقدير مسبق للقرار يمكن بلوغه. يجب فحص طيف الطاقة بشكل دوري، واللابؤرية (غير التعميم) حلقات ثون (الشكل 3C) ينبغي تصحيحه مع stigmator الهدف. وينبغي أن تكون حلقات ثون مرئية على الأقل حتى القرار المطلوب.
وهناك مجموعة البيانات cryoEM تم الحصول عليها باستخدام هذا البروتوكول يمكن معالجتها مباشرة من قبل SPA من أجل توليد إعادة الإعمار 3D. حتى مع وجود عينة مثالية، فإن نوعية إعادة الإعمار 3D تعتمد على الأداء ومواصفات المعدات TEM، وعلى معالجة الصور. مع استمرار التحسن في كل من هذه الجبهات، ومع إشارة خاصة إلى كشف الإلكترون مباشرة وضعت مؤخرا، وإمكانية الحصول على اعادة البناء 3D في قرار الذري أكثر اتساقا هو أقرب مما كانت عليه في أي وقت مضى.