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Democratized Cryo Electron Microscopy Image System

Descripción del proyecto

Una nueva cámara Swift de detección directa

El análisis de estructuras moleculares complejas desempeña un papel importante en la bioquímica, la biología molecular y la farmacia. Se está desarrollando el primer sistema de detección de baja energía optimizado para microscopia crioelectrónica (CryoEM). El proyecto financiado con fondos europeos DeCEMIS ofrecerá a los usuarios un acceso más democratizado a la tecnología CryoEM en los campos de las ciencias de la vida y de los materiales. CryoEM se está convirtiendo en el método de referencia para análisis estructurales moleculares. Usando una nueva cámara Swift de detección directa, basada en un sensor de imagen de metal-óxido-semiconductor complementario a escala de oblea de silicio, el proyecto permitirá la determinación de alta calidad de la estructura molecular con una nueva serie de microscopios electrónicos de transmisión de nivel básico de 100 keV. Esto ofrece un gran potencial de ahorro para los usuarios de CryoEM a la vez que se mantiene un rendimiento similar al de los microscopios CryoEM de gama alta de 300 keV.

Objetivo

DeCEMIS will bring to full technical maturity and commercial readiness the world’s first low energy detection system optimized for Cryo Electron Microscopy (CryoEM). CryoEM is an emerging and key enabling technology for reliable and cost-effective structural molecular analysis.
The DeCEMIS FTI project will give more users world-wide access to CryoEM, leading to the development of new drugs and vaccines in Life Sciences and next generation of solar cells, batteries and catalysts in Material Sciences.
CryoEM is becoming the gold standard for molecular structural analysis. Compared to alternative existing structural methods (e.g. X-ray crystallography or Nuclear Magnetic Resonance), CryoEM offers higher analysis flexibility and accuracy, particularly for heterogenous and radiation sensitive samples such as proteins and polymers. Among other achievements, CryoEM recently determined the first ever molecular structure of the COVID19 spike protein, providing key information for development of vaccines.
Today, high-quality CryoEM structures are most commonly obtained using high energy, 300 keV microscopes, which due to their complexity and cost are accessible to only a limited number of research laboratories worldwide.
Our innovative, direct detection Swift camera, based around a high-speed, wafer-scale CMOS image sensor, will enable high-quality molecular structure determination using less expensive 100keV CryoEM microscopes at a competitive price-to-performance ratio. By maturing our prototype for commercialization, the DeCEMIS project will pave the way for a new series of more affordable 100 keV Transmission Electron Microscopes with accessible, high-quality detection, aimed at making cryoEM available to more scientists.
Commercialisation of the Swift direct detection camera will accelerate democratization of CryoEM for more applications while realizing large savings potential for CryoEM users.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Régimen de financiación

IA - Innovation action

Coordinador

IMASENIC ADVANCED IMAGING SL
Aportación neta de la UEn
€ 1 297 099,13
Dirección
PL TETUAN 40-41, PL. 2, OFICINA 35
08010 Barcelona
España

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Pyme

Organización definida por ella misma como pequeña y mediana empresa (pyme) en el momento de la firma del acuerdo de subvención.

Región
Este Cataluña Barcelona
Tipo de actividad
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Enlaces
Coste total
€ 1 852 998,75

Participantes (3)