
六方冰的原子分辨成像
January 1, 2026
使用先进的电子显微镜以近原生状态可视化细胞、蛋白质和病原体,克服成像限制并推动生物医学创新。

生命科学研究需要能够揭示细胞、蛋白质和病原体复杂结构的工具。传统成像方法往往难以满足需求——要么缺乏捕捉细节的分辨率,要么需要复杂的样品制备。电子显微镜(EM)克服了这些限制,使研究人员能够以纳米至原子级精度观察近原生状态的生物结构。
生物医学突破依赖于细胞、蛋白质和分子组装之间的复杂交互。我们的解决方案帮助您:
先进的显微术和分析技术能够精确地可视化生物结构,揭示关键的结构–功能关系,从而加速健康与疾病领域的发现。
在每个扫描点捕获完整的衍射花样,实现应变、取向以及电场/磁场的高分辨率面分布
揭示生物分子在其原生状态下的高分辨率结构——推进对分子功能和相互作用的基础性理解
通过映射晶体取向、物相和晶界进行详细的显微结构分析
提供原子尺度的元素组成和化学键信息——助力深入理解材料特性
通过检测样品发射的特征x射线,快速可靠地进行元素分析,帮助研究人员识别和定量元素
提供对生物和无机样品的高分辨率可视化,支持研究超微结构、材料生长和失效机制
捕捉受控刺激下的实时纳米级动态,以揭示基本机制并加速科学发现
将能量色散x射线谱(EDS)、电子背散射衍射(EBSD)、阴极荧光(CL)、背散射电子(BSE)和波长色散谱学(WDS)集成到统一平台中——为复杂材料提供全面的高分辨率洞察
支持从纳米晶体进行原子级结构测定——非常适合传统x射线方法无法处理的小样品
通过 Gatan 解锁电子显微镜的力量——探索尖端应用,并通过详细的应用说明发现推动科学突破的洞察。
沉浸在科学发现的世界中——探索揭示未知的显微镜图像,以及展示 Gatan 技术实际应用的网络研讨会和教程。
页眉图像致谢:数据由 Gabe Lander 提供,来自 The Scripps Research Institute。