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首先,细胞的微观世界有着复杂的运行规律。长期以来,人们很难看清其真实面貌。显微镜技术的发展进步,助力微观世界探索不断向纵深处发展。普通光学显微镜受可见光波长限制,分辨率只能达到约0.2微米,远不足以分辨蛋白质等纳米尺度的分子结构;传统电子显微镜虽然分辨率更高,却需要在真空环境中操作,样本必须脱水、染色并固定,导致生物分子失去天然构象,甚至被电子束灼烧破坏。1974年冷冻电镜技术的问世,带来了一场新的革命。
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此外,不久前,英国牛津大学牵头的一个研究团队宣布,他们将常规冷冻电子显微镜(冷冻电镜)的分辨率提高了3倍,成功解析了鸡蛋清中一种名为溶菌酶的小蛋白质的精细结构;中国科学技术大学团队也取得一项重大突破,通过利用创新的冷冻电镜技术,破解了神经信息传递中突触囊泡释放与快速回收的生物物理过程,解决了半个世纪以来学界对突触传递机制的争议……近年来,生物学领域许多重要发现的背后都有冷冻电镜的身影。如今,这项技术正从“拍静态照片”迈向“拍动态电影”,成为科学家观察生命微观活动最有力的工具之一。
最后,故事设定在一个反乌托邦的未来,宇宙中所有恒星和宜居行星都神秘消失,这一事件被称为“寂静狂喜”(The Quiet Rapture)。幸存的人类为了寻找资源,派遣一名罪犯驾驶一艘名为“铁肺”的简陋潜艇,探索一颗荒凉卫星上由血液构成的海洋。
另外值得一提的是,后者同样是改编自游戏的恐怖片,制作成本更高,IP名气更大,但全球票房仅4300万美元,北美票房更是只有550万美元,“性价比”远远落后于《铁肺》。
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