Skip to main content
European Commission logo
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Democratized Cryo Electron Microscopy Image System

Description du projet

Une nouvelle caméra de détection directe Swift

L’analyse des structures moléculaires complexes jouent un rôle important en biochimie, en biologie moléculaire et dans le domaine pharmaceutique. Le tout premier système de détection à faible consommation d’énergie au monde optimisé pour la microscopie cryo-électronique (CryoEM) est en cours de développement. Le projet DeCEMIS, financé par l’UE, fournira aux utilisateurs un accès plus élargi à la technologie CryoEM dans les champs des sciences de la vie et des matériaux. CryoEM est en passe de devenir la référence absolue en matière de méthode d’analyse structurelle moléculaire. À l’aide d’une nouvelle caméra de détection directe Swift, basée sur un capteur d’images CMOS à haute vitesse à l’échelle de la tranche, le projet permettra la détermination haute qualité de la structure moléculaire par le biais d’une nouvelle série de microscopes électroniques en transmission 100 keV d’entrée de gamme. Ces dispositifs représenteront un énorme potentiel d’économies pour les utilisateurs de CryoEM, tout en maintenant des performances similaires par rapport aux microscopes CryoEM 300 keV haut de gamme.

Objectif

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.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.

Vous devez vous identifier ou vous inscrire pour utiliser cette fonction

Régime de financement

IA - Innovation action

Coordinateur

IMASENIC ADVANCED IMAGING SL
Contribution nette de l'UE
€ 1 297 099,13
Adresse
PL TETUAN 40-41, PL. 2, OFICINA 35
08010 Barcelona
Espagne

Voir sur la carte

PME

L’entreprise s’est définie comme une PME (petite et moyenne entreprise) au moment de la signature de la convention de subvention.

Oui
Région
Este Cataluña Barcelona
Type d’activité
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Liens
Coût total
€ 1 852 998,75

Participants (3)