
冷凍制樣路線是目前含水生物及材料樣本,在電鏡觀測(cè)前廣泛采用且至關(guān)重要的制備環(huán)節(jié)。其中,樣品冷凍是第一步,也是最關(guān)鍵的一步,其質(zhì)量直接決定后續(xù)實(shí)驗(yàn)的成敗。為確保實(shí)驗(yàn)成功,必須充分理解冷凍的基本原理與常用方法,從而為不同樣本選擇最適宜的冷凍方案,以便獲得玻璃化的樣品,避免冷凍過程中產(chǎn)生冰晶,導(dǎo)致體積膨脹,破壞樣品結(jié)構(gòu)。

冰晶的形成過程
首先,我們必須理解冰晶的形成過程。當(dāng)液態(tài)水從室溫開始冷卻,溫度降至0℃以下時(shí),水進(jìn)入過冷狀態(tài),此時(shí)雖未結(jié)冰,但其粘度逐漸上升。繼續(xù)降溫至析晶溫度時(shí),水中開始形成微小的冰晶,該過程為吸熱相變,溫度保持恒定。此后隨著溫度進(jìn)一步下降,這些晶核逐漸生長(zhǎng)為更大的冰晶,最終整體凝固為結(jié)晶態(tài)固態(tài)水,即通常所說的結(jié)晶冰。
需要特別說明的是,常壓下的0℃指的是冰的融化溫度,而非析晶溫度,實(shí)際結(jié)晶過程往往發(fā)生在更低的溫度。此外,液態(tài)水的析晶溫度會(huì)隨氣壓升高而降低。因此,高壓有利于降低析晶溫度,提高液態(tài)水的粘度,降低晶核尺寸。

冷凍速率對(duì)樣品制備的影響
其次,理解冷凍速率也至關(guān)重要。在較低冷凍速率下,水結(jié)晶所釋放的潛熱無法被及時(shí)導(dǎo)出,導(dǎo)致樣品溫度出現(xiàn)波動(dòng)。這種溫度變化會(huì)引起冰晶的反復(fù)成核、局部融化與再次生長(zhǎng),最終形成尺寸較大的晶體。隨著冷凍速率提高,外界能更有效地移走結(jié)晶熱,使得體系快速通過冰晶生長(zhǎng)的溫區(qū)。此時(shí)晶核生成數(shù)量顯著增加,但生長(zhǎng)時(shí)間有限,因此形成的冰晶尺寸較小。當(dāng)冷凍速率達(dá)到極高水平時(shí),水分子的運(yùn)動(dòng)在降溫過程中被“凍結(jié)”,來不及有序排列成晶體,從而形成無定形冰或玻璃態(tài)冰,能最大程度維持樣品的原始結(jié)構(gòu)與分布。
影響冷凍速率的主要因素包括樣品本身的熱容、熱導(dǎo)率,以及體系與環(huán)境之間的熱流傳遞。在實(shí)際操作中,樣品的物理性質(zhì)(熱容與熱導(dǎo))通常難以改變,因此提升冷凍速率的關(guān)鍵在于優(yōu)化熱流控制,即選用合適的冷凍方法與介質(zhì),以最大化樣品與環(huán)境之間的熱量交換效率。

為什么高壓冷凍是
最佳的樣本冷凍方式?
在高壓條件下,水結(jié)晶時(shí)所釋放的潛熱顯著降低,從而減少了對(duì)環(huán)境熱交換速率的要求。這意味著實(shí)現(xiàn)玻璃化冰所需的臨界冷凍速率也隨之降低,因此更容易獲得高質(zhì)量玻璃態(tài)冰,最大限度地保留樣品的原始超微結(jié)構(gòu)。
是否壓力越高越好?
并非如此!高壓冷凍存在一個(gè)最佳壓力區(qū)間。以純水為例,在 2045 bar壓力下,其冰點(diǎn)可降至最低約 -22°C,同時(shí)過冷溫度也可降低至約 -90°C。這意味著水能在更低的溫度下維持液態(tài)而不結(jié)晶,從而更有利于在冷凍過程中“凍結(jié)”水分子運(yùn)動(dòng),形成玻璃化冰。超過或低于該壓力,相關(guān)熱力學(xué)參數(shù)反而向不利于玻璃化形成的方向變化。
高壓冷凍實(shí)用建議
添加抗冷凍劑:
在樣本中添加適量蔗糖、醇類等抗冷凍劑,可進(jìn)一步降低體系中液態(tài)水的過冷溫度,提升玻璃化的深度。
選擇冷凍保護(hù)劑:
需綜合考慮冷凍保護(hù)劑的玻璃化能力、滲透效率、生物相容性,以及后續(xù)是否易于洗脫或分離。
選擇樣本載具:
載體越薄,熱傳導(dǎo)越快,冷凍速率越高,但須同時(shí)保證其機(jī)械強(qiáng)度能滿足高壓加載與操作需求,選擇適合實(shí)驗(yàn)需求的載具。

高壓冷凍有兩種運(yùn)行模式:液動(dòng)式和氣動(dòng)式,二者在壓力傳遞介質(zhì)和操作特點(diǎn)上具有明顯區(qū)別。
其原理是通過液氮擠壓乙醇產(chǎn)生高壓,壓力經(jīng)乙醇傳遞至樣品,隨后液氮迅速替換乙醇并實(shí)現(xiàn)快速冷凍。該模式的優(yōu)點(diǎn)在于壓力上升過程較為平緩,對(duì)樣品載具的機(jī)械強(qiáng)度要求相對(duì)較低。然而,該方式也存在顯著缺點(diǎn):乙醇在壓力傳遞過程中會(huì)直接接觸樣品,可能導(dǎo)致樣本脫水并引入結(jié)構(gòu)偽影;同時(shí),載具周圍殘留的乙醇不易被完全清除,可能干擾后續(xù)觀察或分析。此外,為盡量減少乙醇對(duì)樣品的化學(xué)影響,操作須極為迅速,對(duì)實(shí)驗(yàn)人員的技術(shù)要求較高。
該模式以空氣作為壓力傳遞介質(zhì),完全避免化學(xué)試劑與樣品接觸,從而消除了由此引起的結(jié)構(gòu)偽影或污染風(fēng)險(xiǎn)。另一個(gè)突出優(yōu)點(diǎn)是,系統(tǒng)允許在冷凍前對(duì)樣品進(jìn)行原位刺激(如光刺激、電刺激等),且自動(dòng)化程度高,操作相對(duì)簡(jiǎn)便。不過,氣動(dòng)式高壓冷凍的壓力上升過程較為劇烈,因此對(duì)樣品載具的耐壓性和機(jī)械強(qiáng)度要求更高。

Leica EM ICE,
正是應(yīng)對(duì)上述冷凍挑戰(zhàn)的集成解決方案。
它采用先進(jìn)的氣動(dòng)式高壓冷凍技術(shù),徹底避免了化學(xué)介質(zhì)接觸樣品,從根源上消除了溶劑殘留與脫水偽影。其全自動(dòng)的冷凍流程集成了精確的壓力與溫度控制,能穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)接近玻璃化所需的超高冷凍速率。
不僅如此,EM ICE 的模塊化設(shè)計(jì)支持與光刺激、電刺激等聯(lián)用裝置無縫集成,使您在冷凍前可對(duì)樣品進(jìn)行原位動(dòng)態(tài)研究。儀器配備經(jīng)過優(yōu)化的專用樣品載具,在追求極致熱傳導(dǎo)效率的同時(shí),確保了高壓下的機(jī)械可靠性,讓制樣過程兼顧速度與穩(wěn)健。
憑借其高重復(fù)性與用戶導(dǎo)向的工作流程,Leica EM ICE 將前沿高壓冷凍技術(shù)轉(zhuǎn)化為實(shí)驗(yàn)室中可靠、高效的日常實(shí)踐,助您跨越制樣瓶頸,穩(wěn)定捕獲生物及材料最本真的超微結(jié)構(gòu)。
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