《关于冷冻卵子技术 你怎么看?》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: hujm
  • 发布时间:2018-07-20
  • 美国科技企业巨头苹果公司和Facebook为让女员工排除上述顾虑,安心工作,贴心地推出一项新“福利”:即为女员工报销冷冻及储藏卵子的费用,人均最高可达2万美元。而最近,在线旅行社携程宣布,其将在公司内部拓宽生育基金的内容与使用范围,为中高级女性管理者提供10万元至200万元不等的费用,及不超过7天的带薪休假,使她们能享有冻卵等高科技辅助生育福利。

    这一新闻让“冻卵”这一生殖技术再次进入大家的视线,此前很多人了解“冻卵”一词也更多来自于娱乐圈的女星们。比如,2015年,徐静蕾就公开接受媒体采访,详细披露自己2013年奔赴美国冻卵的过程,并且表示:“这是世上唯一的后悔药”,当然接受“冻卵”这一生殖技术的明星们还包括林志玲、舒淇等女星们。

    1986年首次人卵子冷冻-复苏并成功受孕后,冷冻卵子成为保存妇女生育能力的有效储备方式, 卵子冷冻不仅可以储存肿瘤患者放、化疗前和年轻时暂不想生育等女性的健康卵子以实现其日后做母亲的愿望, 而且可以避免在冷冻胚胎中带来的伦理、道德、法律等问题。如同“试管婴儿”技术一样,如今,越来越多女性们开始关注“冷冻卵子”这一技术了。

    何谓冷冻卵子技术?如何操作?

    卵子冷冻技术是指对经过手术方式取出母体的卵母细胞进行慢速或玻璃化冷冻,待准备生育时复苏冷冻的卵母细胞在体外受精后进行胚胎移植的技术。世界首例慢速冷冻卵子婴儿于1986年诞生,首例玻璃化冷冻卵子婴儿于2004年诞生。玻璃化冷冻能使保护液在短时间内呈玻璃态,可以避免细胞内冰晶形成所致的伤害以及细胞外界引起的渗透压影响。与传统的慢速冷冻方法相比,玻璃化冷冻对卵母细胞和胚胎造成的伤害明显减少。

    通常冷冻卵子流程如下:女性在医疗机构的体检后,按规定口服或注射促排卵药物,促使卵巢内多颗卵子同时成熟,使用药物的10-12天后,医生会使用穿刺针在B超引导下,通过阴道穿刺取出卵巢内成熟的卵子,数量为10个左右。目前的医疗水平也可以做到无痛,全程不超过30分钟。接下来医生将取出的卵子进行玻璃化冷冻(把卵子放进高度浓缩的脱水冷冻保护溶液,然后立即投入零下196℃的液氮中保存。当需要使用卵子时,就从液氮中取出卵子,使用药剂进行复原。

    冻卵的利与弊

    1)解决大龄单身女青年、出于事业或经济上考虑而暂缓或推迟生育女性的生育问题

    随着经济与社会的快速发展以及女性受教育程度的提高,现代女性不断接受开放、 独立和自主等思想观念的洗礼,正从传统的家庭角色中脱离出来,逐步成为经济独立、 思想开明、 追求较高社会地位的新时代女性

    2)解决特殊人群的生育需求

    第一类是因疾病而导致卵巢功能可能被损伤的女性。比如某些恶性肿瘤患者,由于手术、化疗或放疗有可能损伤卵巢功能;以及那些因接触过量放射物质和有毒物质可能影响生育能力的女性,如X光医生、宇航员等,可选择冷冻卵子。

    第二类人群是丧失卵巢功能,接受别人赠卵的女性,捐赠的卵子冷冻更是必不可少的。

    1)手术的风险

    冷冻卵子的一个关键过程就是取卵,女性取卵远不如男性取精那么简单,从促排卵到取卵要经历多种风险。比如,促排卵药物易使多卵泡发育导致女性卵巢过度刺激,引发腹水、胸水,严重者需住院治疗。虽然取卵手术是一个“微创”的小手术,但也会有出血、感染的可能性,也可能伤害卵巢功能,危害女性健康。虽然是小概率事件,但一旦发生反而得不偿失。

    2)冷冻卵子面临的损伤问题

    冷冻的卵子也可能受到其它损伤,比如卵子中含有很多水,在冷冻时容易形成冰晶,冰晶在进行解冻时有可能对卵子的细微结构、染色体造成损伤,因此冷冻卵子的复苏率较低,解冻后卵子的受精率则更低。 一般说来,冻存的卵子解冻后有50%左右可以成为有效胚胎。

    3)存活率

    据美国人类辅助生育技术学会提供的样本数据显示,2012年里353份解冻卵子中仅有83份存活,而2013年解冻的414份卵子中只有99名婴儿降临人间,两次样本存活率都在24%以下。不过要指出的是,当时的一些卵子冷冻和解冻方法已经过时,以至于拉低了成功率。此外,2013年8月在杂志Fertility and Sterility刊登的一项研究结果表明,30岁或以上女性的冷冻卵子存活率不足25%。但南加州大学生殖中心的消息似乎乐观得多。消息称,迄今为止通过冷冻卵子降生的婴儿大约有5000名。一份有关900多名来自“冷冻卵子”婴儿的研究表明,和普通婴儿相比,这群婴儿没有显示出更高的出生缺陷率。还有一项研究结果显示,和新鲜卵子衍生的胚胎相比,冷冻卵子衍生胚胎的染色体也没有显示出更多的缺陷。2014年的一项新研究表明,卵子冷冻并没有增加妊娠并发症,全球还有30多万儿童,是使用慢速冷冻保存技术从“冷冻胚胎”中出生的,也没有被发现出生缺陷明显增加。

    4)其它风险

    卵母细胞冷冻复苏存活率、体外受精率偏低,且不稳定;与自然状态下体外受精技术相比,冷冻卵子受精后所形成的受精卵不分裂或胚胎增长缓慢,不能发育成囊胚的比率明显增高;冷冻后卵子多为裸卵,目前世界范围内冷冻卵子出生后代年龄均较小,卵子冷冻对这些孩子远期健康是否有影响尚无大样本的研究, 该技术的广泛应用目前仍有争议。

    5)伦理性问题

    目前“冻卵”属于辅助生殖技术范畴,我国法律有明确规定,必须是持有“三证”(结婚证、身份证、准生证) ,且患有不孕不育症的夫妇才可以接受辅助生殖技术诊疗。而辅助生殖技术对于冷冻卵子更有严格规定,国内尚未批准为未婚女性或者有正常生育能力的夫妇冷冻保存卵子或胚胎。人卵子冷冻技术和可能涉及的卵子赠送过程,应在生殖医学伦理委员会监管之下进行。

    卵子冷冻技术虽然可以帮助大龄单身女性保存生育能力并可能解决部分生殖难题,但也可能给女性带来虚假希望及创造新的难题(例如高龄生育)。大龄单身女性卵子冷冻目前在我国尚不可行,也有可能带来的相关伦理问题,因此应该积极鼓励女性适龄婚育、同时呼吁国家在社会政策层面为女性提供更多便于其进行适龄婚育的政策及措施,是目前用以改善女性生育现状更尤为可行的办法。如果将来国家放开对单身女性卵子冷冻的限制,到时候应该合理运用卵子冷冻技术,将其与伦理道德有机地结合起来,充分发挥该技术积极有利的方面,尽最大努力使卵子冷冻技术造福人类。

  • 原文来源:http://news.bioon.com/article/6724948.html
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    • 当人们想到女性冷冻卵子时,通常会认为是一个女人想要在事业上获得成功而推迟做母亲的一种方式,有些公司甚至为其女性员工提供了类似这样的资助。卵子冷冻通常是对没有准备好做母亲的女性进行一项手术,从其卵巢中取出一些健康的卵子以备将来使用。这项技术的支持者指出,有数据显示,使用一种新型的卵子冷冻技术能够有效提高女性卵子的冷冻存活率和后期的妊娠率,这种冷冻过程称之为玻璃化作用,这种技术能够让复苏的冷冻卵子与新鲜卵子一样,取得较高的受精成功率。 但英国皇家妇产科学院呼吁各方在卵子冷冻的问题上保持谨慎,在一项最新的研究报告中,研究人员指出,卵子冷冻技术能够为一些女性提供推迟生育的可能性,这一技术并不能保证将来女性妊娠后的活产率、同样该技术也存在一定的风险,且价格昂贵。 想要冷冻卵子的女性 尽管人们普遍认为,职业女性为了工作或事业而推迟做母亲,但研究人员通过研究发现,实际上很多选择利用卵子冷冻技术的女性常常很难找到合适的伴侣,所以才会选择这一技术将优质的卵子冷冻起来,后期备用。 在某些情况下,女性已经走出了长期的恋爱关系,她们认为自己会在30多岁时当上母亲,而她们却面临着生育力结束前找不到合适伴侣的可能性;很多女性选择冷冻卵子也常常是为了避免万一某一天她们经历了非自愿的无后代生活而产生的后悔和责备的感觉。 缺乏信息 由于这项技术的相对新颖性,其与新的试管受精周期并不相同,因此关于卵子冷冻成功率的数据目前研究人员还无法获得,因此,有意向选择冷冻卵子的女性应该向进行这项技术的诊所索取相关有效可靠的数据或信息。但很不幸的是,研究人员在研究中发现,对于女性而言,她们经常会被提供一些质量较差的信息,特别是关于她们通过冷冻卵子后期妊娠后活产的可能性。 研究人员通常会依据不太可能有可比性的数据,来为女性提供卵子冷冻成功率的评估,比如来自英国以外的研究中心公布的成功率,在这些地区很多卵子都是从年轻健康的女性机体中获得的(因此成功率可想而知)。为了确保冷冻卵子技术不会作为一种停止机体生物钟的方式被过度使用,进行这项技术的诊所通常会为女性提供尽可能多的个性化信息,或者至少告诉她们目前相关证据或技术的局限性。 羞愧和耻辱(shame and stigma) 一项来自皇家妇产科学院的报告就建议,一家拥有大量冷冻卵子经验的诊所应该为女性提供特定年龄的成功率,这一点建议或许更加中肯一些。但是这份报告,以及其它很多关于卵子冷冻的研究都还没有得到认可,即证明接受试管婴儿技术怀孕的女性与不孕患者有何不同,在没有伴侣实际支持或情感支持的情况下,女性进行冷冻卵子的可能性更大一些。 冷冻卵子是一种非常痛苦和情绪化的经历,很多女性表示,她们会感觉到孤独和羞耻感,因为她们缺少伴侣,所以就必须为未来冷冻卵子,在这项研究中,很多女性都表示,他们非常感谢感谢诊所工作人员对他们选择冷冻卵子意愿的支持和理解。 控制及未来 所以很明显,卵子冷冻技术非常有潜力能为一些女性提供一个未来的家庭,但这首先不应该影响有助于女性使用这项技术的社会、经济及政治问题,这其中就包括歧视性的就业、不充分的托儿服务以及男性对待父亲的态度等。提供高质量的性和关系教育,以及关于冷冻卵子的明确信息,对于确保女性和其配偶在最合适的时间尝试为人父母或许至关重要。
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    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-01-04
    • 说起冷冻电镜,小编想不管是研究生还是教授大咖,可能和科研有那么一丁点联系的人对这个名字都不会陌生,因为它实在太出名了!基于冷冻电镜产出的科研成果很多都发表在Nature、Science、Cell等顶刊上(羡慕脸),堪称NSC神器。冷冻电镜技术的发展直接带动了生命科学领域,特别是结构生物学的飞速发展,今年更是不负众望(欺负我大化学)一举拿下了“炸药”化学奖!不过,这些都不重要,毕竟他是隔壁生物家的孩子,以路人甲的姿态(羡慕但是我不表现出来)看看就好,反正也用不上!没想到一个晴朗的日子,还有些风和日丽的,Stanford的崔大神(崔屹)硬生生把它拽进了我大材料圈,而且一鸣惊人,搞了篇Science!(就问你服不服)听到这个消息,小编不禁陷入了深深的沉思,都是做材料的,怎么差别就这么大呢?(隔壁桌小林:人家是大牛!年轻的大牛!你,呵呵~)然而,短暂的沉思之后,小编知耻而后勇,决定好好看看这个“乱入”我材料圈的隔壁生物家的孩子,万一大老板某天心血来潮也弄了一台放实验室了(大老板:我就呵呵不说话),那小编岂不是有大大的优势,机智如我!独机智不如众机智,所以下面,小编带大家共同了解一下这把生物圈的屠龙宝刀——冷冻电镜! 1. 什么是冷冻电镜? 冷冻电镜,全称冷冻电子显微镜技术(Cryo-electron microscopy, Cryo-EM)(我大材料的小伙伴也快好好记住这个单词,相信不就的将来就会成为检索材料学文献的热门关键词),是指将生物大分子快速冷冻后,在低温环境下利用透射电子显微镜对样品进行成像,再经图像处理和重构计算获得样品三维结构的方法[1]。图1就是中国科学院生物物理研究所的FEI Titan Krios 300kV冷冻电镜,据说单台应该在600万美元以上。经过30多年的发展,冷冻电镜甚至超越了X射线晶体学、核磁共振(NMR)支撑起了高分辨率结构生物学研究的基础。 图1 FEI Titan Kiros 300kV 冷冻电镜实物图 那么为什么需要冷冻电镜技术?众所周知,X射线晶体学是解析结构的经典方法,然而它需要获得生物样品单晶,生物大分子的晶体生长却十分困难;而与此同时,材料学研究中早已使用电镜直接观察到了原子像[2](作为一名材料汪,TEM、SEM的重要性我想无需赘言),于是生物学家也想用电镜给生物大分子拍一张高清照片,解析其结构,以理解其生化反应机制,然而事情没有那么简单,电子显微镜在生物领域的应用受到了严重限制:(1)生物样品含有丰富的水,而透射电镜的工作条件是高度真空的;(2)高能电子束会严重破坏生物样品;(3)生物样品主要是C、O、N、H等轻元素,对电子的反射和散射与背景相似,获得图像衬度很低;(4)蛋白质分子会漂移,导致图像模糊。经过众多科学家的长期努力,不断克服种种困难,冷冻电镜技术终于发展了起来,实现了溶液里生物分子高分辨率的结构解析,使得生物化学进入了一个新时代,其中3位有开创性贡献的科学家因此荣膺2017年诺贝尔化学奖。他们分别是:瑞士洛桑大学Jacques Dubochet教授、美国哥伦比亚大学Joachim Frank教授和英国剑桥大学Richard Henderson教授。冷冻电镜技术给出的生物大分子高清照相的方案是[1]:样品冷冻→低剂量电子冷冻成像→三维重构。 图2 获得2017年诺贝尔化学奖的3位科学家 (1)样品冷冻 样品冷冻其实是科学家们很早就想到的思路,但是冷冻之后样品中水分子形成冰晶,不仅产生强烈电子衍射掩盖样品信号,还会改变样品结构。直到1974年,Kenneth A. Taylor和Robert M. Glaeser在-120℃观察含水生物样品时未发现冰晶形成,而且发现冷冻样品能够耐受更大剂量和更长时间的电子辐照,才为样品冷冻带来转机。而上面提到的Jacques Dubochet老爷子则更进一步,发现了水的玻璃态,成功解决了冷冻电镜制样问题,如图3 (a)所示[1]。 图3 冷冻电镜样品制备(a)和三维重构(b)示意图 (2)低剂量电子冷冻成像 材料汪都知道一般做TEM、SEM的时候,样品导电性越好,电子剂量越高,成像质量越好。然而,高剂量电子对生物大分子却是毁灭性的,因此Richard Henderson教授提出在低温下用尽量低的电子剂量成像。他与其合作者先后在1975年和1990年重构出了粗糙的(7Å)和高分辨率(3.5Å)的细菌视紫红质蛋白的模型,如图4所示,证明了冷冻电镜用于生物大分子高分辨率结构解析的可行性。然而,这个历时15年的进步与早在1984年就获得膜蛋白3.0 Å分辨率原子模型的Hartmut Michel等人(1988年诺贝尔化学奖获得者)相比似乎仍显逊色。尽管情况不容乐观,但是Henderson教授仍不断从理论上指导冷冻电镜技术的发展并预言:随着电镜技术和制样水平的发展,冷冻电镜必将成为疑难样品和非结晶生物大分子结构解析的有力工具。 图4 细菌视紫红质蛋白的3D结构模型 (3)三维重构 做过TEM的小伙伴都知道,透射电镜得到的是二维投影图像,要得到三维的结构,就要通过一系列建模、变换,这个过程就是三维重构。上面提到的第3位诺奖得主Joachim Frank就是和他的合作者建立了非对称颗粒从二维投影到三维结构的方法(随机圆锥倾斜法),奠定了冷冻电镜单颗粒三维重构的基本原理,如图3(b)所示[3, 4]。随后,开发了SPIDER程序用于冷冻电镜结构分析,得到了广泛应用。目前,冷冻电镜领域广泛应用的三维重构软件是上面剑桥大学Richard Henderson老爷子实验室的Sjors Scheres博士(据说当时Sjors Scheres博士没有一篇NSC论文,但Richard Henderson教授仍独具慧眼将其引进到剑桥MRC分子生物学实验室)开发的RELLION。 然而,即便打通了任督二脉(上述3个关键流程),冷冻电镜并没有立即获得今天这样的爆红。这主要是因为(1)冷冻电镜的信噪比低,(2)图像摄取时漂移,使得可以获取的二维投影仍是模糊状态,因此仅能应用于有限的生物大分子单颗粒的结构解析,严重限制了其应用。直到2013年,加州大学旧金山分校(UCSF)的程亦凡教授等将直接电子探测器(DDD)用于记录冷冻电镜的单颗粒图像,大大提高了信噪比与分辨率,实现了近原子分辨率(3.3 Å)的膜蛋白结构的解析,才引起了业界的轰动,如图5所示。随后,冷冻电镜技术在生物大分子3D结构解析中无往不利,堪称屠龙宝刀。目前,美国NIH的Subramaniam实验室成功解析了谷氨酸脱氢酶的结构,分辨率达到了1.8 Å,创造了最高分辨率的世界纪录。 图5 直接电子探测器应用前后的分辨率对比 可见,正是3位诺奖科学家在各自领域内完成突破性的工作:Jacques Dubochet突破了冷冻技术的瓶颈,Joachim Frank在三维重构算法上做出了原创性贡献,Richard Henderson首次使用低电子剂量成像完成了生物大分子3D结构的解析并一直在理论上指导冷冻电镜技术的发展,最终形成了0到1的飞跃,铸造了冷冻电镜这一把屠龙宝刀,开创了结构生物学研究的新局面。上述3位科学家获得诺贝尔奖章可以说当之无愧! 2. 冷冻电镜在结构生物学中的战绩 从NSC等顶刊的发文情况及源源不断的生物大分子结构被解析出来,冷冻电镜在结构生物学领域取得的巨大成功无需赘述。单单以中国大陆为例,基于冷冻电镜技术在结构生物学领域取得的重大进展就十分可观,具体如表1所示[5](2016年)。而随着冷冻电镜技术的大热,国内的许多高校、科研院所纷纷花重金购进冷冻电镜设备,已经有超过24家独立实验室在采用冷冻电镜进行蛋白质等生物大分子的3D结构解析研究,如图6所示[5]。 表1 2016年中国大陆基于冷冻电镜取得的标志性成果 图6 国内主要的冷冻电镜分布图 3. 冷冻电镜在材料科学中崭露头角 小编没有查到在崔屹教授之前将冷冻电镜技术应用到材料科学领域的报道,但是不管有没有,以Stanford的崔屹教授2017年10月27日在线发表在Science这篇题为“Atomic structure of sensitive battery materials and interfaces revealed by cryo-electron microscopy”的研究论文 [6]作为冷冻电镜在材料学研究中的一个开端,小编认为是合适的,毕竟它是“他山之石,可以攻玉”的一个典范,可以说开启了材料科学研究的一个新世界。 做锂电的小伙伴都知道,锂枝晶是锂电中最大的安全隐患,Samsung、Apple产品时不时出现的自燃事故和它不无关系。时至今日,枝晶的产生、生长以及刺穿隔膜造成电池内部短路,都是电池专家们不得不直面的问题,也是材料领域“持续高温”的研究方向。然而,众所周知,锂元素非常活泼,对环境极其敏感,如何从原子层面去研究锂枝晶的形成和生长,极具挑战。传统的高分辨TEM电子束能量很高,会严重损坏枝晶结构甚至熔毁;而低分辨的TEM、直接成像、表面探针等技术获得的信息又十分有限。在这篇Science论文中,崔屹教授等受“冷冻电镜可以获得脆弱的生物大分子原子级别结构”的启发,创造性地将冷冻电镜技术引入到了敏感性电池材料和界面精细结构的研究中,克服了电池材料冷冻制样的种种难题,首次获得了锂枝晶原子分辨率级别的结构图像。结果显示,冷冻电镜技术完整地保留了枝晶的原始形貌及相关结构、化学信息,在持续10min的电子束轰击下仍然保持完好。高分辨的Cryo-EM照片表明锂枝晶是呈长条状的完美六面晶体,完全迥异于传统电镜观察到的不规则形状;而其生长行为显示其有明显的<111>优先取向,生长过程中可能发生“拐弯”,但是并没有形成晶体缺陷,不影响其完美晶体结构。另外,研究结果还包含固态电解质界面(SEI)的组成与结构。崔屹教授表示,研究结果十分令人兴奋,证明了Cryo-EM可以有效地对那些脆弱、不稳定的电池材料进行高分辨率表征,例如锂硅、硫等,并且保持它们在真实电池中的原始状态。 图7 通过Cryo-EM保存和稳定锂金属 小编在查阅文献过程中,也发现了另一篇采用Cryo-EM研究锂电池的论文“New Insights on the Structure of Electrochemically Deposited Lithium Metal and Its Solid Electrolyte Interphases via Cryogenic TEM”,由美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的孟颖教授(Ying Shirley Meng)等人发表在Nano Lett.上,发表时间为2017年11月1日,在线发表仅比崔教授的Science大作晚4天。文章[9]同样是采取了冷冻电镜技术稳定了电化学沉积的活泼的锂金属,同时减少电子束带来的损伤,然后对其纳米结构、化学组成以及固态电解质界面进行了研究。可以说和崔屹教授异曲同工,证明了Cryo-EM是研究对电子束、热敏感的电池材料强有力的工具,能够从最基础的层面获得相关信息。 图8 Cryo-EM用于电沉积Li金属的研究 除了上述两篇将Cryo-EM用于锂电池中敏感电池材料及SEI研究的论文外,就小编有限的认知,可能在有机/无机杂化钙钛矿材料、某些高分子材料、水凝胶、量子点等精细结构、中间态的表征中,Cryo-EM将具有的优势也是不言而喻的。可以预见,不久的将来,这些对电子束、热敏感的活泼材料的原子级别的表征可能会是Cryo-EM在材料领域应用的潜力方向。 4. 总结 2017年10月4日,诺贝尔化学奖一公布就引起了朋友圈的疯狂调侃,认为:冷冻电镜是授予物理学家的化学奖以奖励他们对生物领域的杰出贡献,让众多化学汪深以为然。现在,崔屹教授的Science论文和孟颖教授的Nano Lett.论文终于让这个化学奖多了一些化学的意思了。这种隔壁生物家的孩子“跨界”材料圈完成的令人兴奋的工作已经隐隐有撬动材料学相关研究的苗头了。小编相信,这项引领生物化学研究进入新时代的技术,搅动我大材料江湖也是指日可期! 参考文献 [1] 杨慧, 李慎涛, 薛冰. 冷冻电镜技术: 从原子尺度看生命[J]. 首都医科大学学报, 2017, 38(5): 770-776. [2] 柳正, 张景强. 结构生物学研究方法的重大突破——电子直接探测相机在冷冻电镜中的应用[J]. 生物物理学报, 2014, 30(6): 405-415. [3] 尹长城. 君欲善其事,必先利其器!——2017年诺贝尔化学奖评介[J]. 中国生物化学与分子生物学报, 2017, 33(10): 979-984. [4] Milne J L S, Borgnia M J, Bartesaghi A, et al. Cryo-electron microscopy-a primer for the non-microscopist[J]. FEBS Journal, 2013, 280: 28-45. [5] Wang H, Lei J, Shi Y. Biological cryo-electron microscopy in China[J]. Protein Science, 2017, 26: 16-31. [6] Li Y, Li Y, Pei A, et al. Atomic structure of sensitive battery materials and interfaces revealed by cryo-electron microscopy[J]. Science, 2017, 358: 506-510. [7] 材料牛: 崔屹最新science:玩转冷冻电镜——揭密电池材料和界面原子结构,http://www.cailiaoniu.com/108826.html. [8] X-MOL: 化学诺奖冷冻电镜再放异彩,崔屹团队带来重磅Science,http://www.x-mol.com:8081/news/9696. [9] Wang X, Zhang M, Alvarado J, et al. New Insights on the Structure of Electrochemically Deposited Lithium Metal and Its Solid Electrolyte Interphases via Cryogenic TEM[J]. Nano Letter, 2017, 17: 7606-7612. 本文由材料人编辑部纳米学术组Roay供稿。