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    細胞信號運動的圖像

    最新一期《Biochemical and Biophysical Research Communications (BBRC)》雜志報道,加州大學圣地牙哥分校生物工程研究人員公布了關鍵信號攜帶蛋白paxillin從信息網絡中心出發,沿細胞表面朝細胞核運動的視頻錄像。 BBRC文章高級作者、UCSD Jacobs工程學院生物工程教授Shu Chien說,細胞并不像我們想象的那么簡單,我們甚至不知道這些驅動細胞運動的分子之間的所有相互作用。Chien與文章共同作者Ying-Li Hu通過顯微鏡檢測活細胞,記錄紅色熒光蛋白標記的paxillin分子沿著綠色熒光標記的細胞骨架軌道運動的過程。即便沒有錄像證據,研究人員在過去的 10年中業已證實高等有機物利用paxillin作為各級生長因子受體向核傳遞的運輸遞質和基因表達信號。 由于paxillin故障與許多癌癥、腫瘤轉移以及其它疾病過程有關,癌癥研究人員一直樂衷于弄清paxillin......閱讀全文

    神經生物學領域最新研究進展

      本期為大家帶來的是神經生物學領域最近的研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Nature:新研究首次揭示抑制年齡相關的神經活動增加竟可延長壽命  doi:10.1038/s41586-019-1647-8.  在一項針對線蟲、小鼠和人類的研究中,來自美國哈佛醫學院的研究人員發現在整個動物界

    江蘇大學 檢驗醫學專業實驗-臨床免疫學檢驗

      抗血清的制備  【原理】:用抗原刺激機體可以產生抗體,抗原的性質、純度和活性影響其免疫動物后獲得的抗體的的特異性和效價。在體外有目的的制備抗原,經初次、再次免疫的過程可以獲得高質量的抗體。  【注意事項】  ①制備佐劑時,一定要順著同一方向用勁磨。  ②檢查油包水的方法:培養皿內加水,滴入混勻液

    梳理牙齒間充質干細胞最新研究進展

      人牙齒干細胞(dental stem cells, DSC)可分為牙齒上皮干細胞(Dental epithelial stem cells)和牙齒間充質干細胞(Dental mesenchymal stem cells)兩類。胚胎口腔上皮誘導牙形成(odontogenesis)。牙釉質是由牙齒成

    電鏡下的“驚艷”,亮瞎雙眼!

    當物理學與生物學結合,我們得以通過顯微鏡等成像技術看到細胞、病毒、分子等細微結構、成分。近50年來,電子顯微鏡的發展為生命醫學的研究打開了不一樣的視窗和途徑,相比于傳統顯微鏡,它能夠記錄細微結構、組成成分、分子運動等。借助這些日益更新的成像技術,我們看到了很多堪比藝術品的顯微圖片。3月7日—11日是

    Inscopix在獼猴大腦的背外側實現頭戴式顯微鈣成像

      Inscopix系列的大腦超微鈣成像系統一般用在嚙齒類動物身上的居多,因為設備體積小,重量輕,且在實驗時動物可以自由活動而成像質量不受影響,因此受到了很多神經科學研究者的青睞。   但在最近的一篇來自Inscopix公司和美國德克薩斯大學奧斯汀分校的研究人員在bioRxiv上發表的文章則描

    Cobolt激光器在生物分析和光學測量中的應用研究

    瑞典Cobolt AB公司致力于研發生產半導體泵浦固體激光器和半導體激光器,波長范圍覆蓋:紫外、可見、近紅外,因其優秀的性能特點和小巧緊湊的外形設計,廣泛應用于:生物分析、拉曼檢測、全息術、激光投影、RGB光源,得到廣大科學實驗室和OEM客戶的認可。新勢力光電攜手Cobolt公司為中國客戶提供高端的

    如何利用多種成像技術加速癌癥等疾病的研究!

      近年來,科學家們通過研究開發出了多種成像技術來加速人類癌癥、肥胖等疾病的研究,本文中,將相關重要研究成果進行整理,分享給大家!與大家一起學習!  【1】Cell Rep:利用組合性成像技術成功追蹤阿爾茲海默病患者大腦的退化過程  近日,一項刊登在國際雜志Cell Reports上的研究報告中,來

    華人教授:細胞基因表達調控新見解

      最近,康奈爾大學的研究人員,通過在納米級的精密度上追蹤蛋白質在活細胞中的運動,對細胞調節其基因表達的方式,獲得了新的認識。  每個活細胞里的DNA都包含著“基因藍圖”,指導細胞制造所需要的蛋白質。當需要一種特定的蛋白質時,一個調節蛋白會結合到DNA鏈上適當的位置,從而導致相鄰的基因被“表達”而制

    微流控技術在精子優選中的應用

    傳統精子優選方法包括上游法、密度梯度離心法,主要根據沉降和遷移速度選擇活力和形態正常的精子,與體內重重篩選機制相差較大,且分選時間過長、離心操作過多易導致精子DNA過氧化損傷和斷裂,精子質量降低,影響ART成功率。因此,建立簡單、快速、無/低損傷的精子優選新方法已成為提高輔助生殖技術(ART)成功率

    年度巨獻:2017年Science雜志重磅級突破性研究成果

      時光總是匆匆而逝,12月份已經開始,2017年也已接近尾聲,迎接我們的將是嶄新的2018年,2017年三大國際著名雜志Cell、Nature和Science(CNS)依舊刊登了很多突破性耐人尋味的研究,本文中小編首先對2017年Science雜志發表的重磅級亮點研究進行盤點,分享給大家!與各位一

    見賢思齊 青委會生命科學分會場精彩不斷

      分析測試百科網訊 2020年10月16-17日,第十六屆全國青年分析測試學術報告會在南京白金漢爵大酒店召開。在生命科學分會場,清華大學梁瓊麟教授、北京大學劉志博教授、四川大學呂弋教授、西安交通大學趙永席教授等青年學者作精彩報告。會議現場主持人:西安交通大學趙永席教授清華大學梁瓊麟教授  清華大學

    光學顯微鏡分析

      光學顯微鏡(英文Optical Microscope,簡寫OM)是利用光學原理,把人眼所不能分辨的微小物體放大成像,以供人們提取微細結構信息的光學儀器。  介紹  顯微鏡是一種精密的光學儀器,已有300多年的發展史。自從有了顯微鏡,人們看到了過去看不到的許多微小生物和構成生物的基本單元——細胞。

    相見恨晚:掀起脂滴的蓋頭來

      脂滴原來是一種細胞器!它的今生前世,它的形態結構,它的功能機理與其它細胞器有何不同?它們怎樣共同維持細胞的能量平衡與正常生理代謝?本文將為我們掀起脂滴那神秘的蓋頭。畢加索的光影繪畫, 形若脂滴 (圖片來源: LIFE雜志)  脂滴?是啥?有啥用?  翻開一些《細胞生物學》教科書,令你失望的是,你

    非損傷性掃描離子選擇電極技術及其在高等植物...(一)

    非損傷性掃描離子選擇電極技術及其在高等植物研究中的應用印莉萍1    上官宇2    許越2 * 1.    首都師范大學生命科學學院, 北京 100037; 2.Younger USA C

    Nature:成功地在體外重建出負責纖毛內運輸的蛋白復合物

      每個活的有機體都產生細小的被稱作纖毛的細胞突起。鞭毛蟲需要它們移動,蛔蟲需要它們尋找食物,精子需要它們移向卵子。纖毛在肺部中形成保護性的細絨毛,并在胚胎內的器官分化中起著至關重要的作用。如今,在一項新的研究中,來自德國慕尼黑技術大學(TUM)的研究人員重建出負責纖毛內運輸的蛋白復合物---鞭毛內

    第十二屆全國分析化學年會分會:分析儀器與裝置前沿

      2015年5月8日-11日,第十二屆全國分析化學年會在美麗的武漢洪山大禮堂舉辦,本次會議由中國化學會和國家自然科學基金委主辦、華中師范大學承辦,會議每三年一次,旨在交流與探討分析化學學科的新成就、新進展和新技術。本次會議吸引到分析化學領域的院士、專家、學者2000余人。  5

    微量熱泳動儀原理是什么

    微量熱泳動技術 Microscale Thermophoresisi通過測量微觀溫度梯度場中的分子移動來分析生物分子間的相互作用。該技術能夠測量出分子大小、電荷以及水化層變化引起的移動速度的改變,具有極高的靈敏度。微量熱泳動儀-microscale thermophoresis (MST)是由總

    哈佛講席教授謝曉亮全職回北大!

    2018年7月1日起,北大生物動態光學成像中心主任、北京未來基因診斷高精尖創新中心主任——謝曉亮正式全職回到母校北大任教,擔任北京大學李兆基講席教授。 謝曉亮1998年,謝曉亮成為改革開放后哈佛大學聘任的第一位來自中國大陸的終身教授;2009年,他成為改革開放后第一位哈佛冠名講席教授的中國

    使用徠卡體視顯微鏡觀察細胞

    徠卡體視顯微鏡在特殊照明、電腦程序和樣品制備的幫助下,觀察細胞特別是活體內細胞,能得到細胞結構和細胞動力學的寶貴信息。不過,這對于高等生物尤其困難。德國卡爾斯魯厄理工學院(KIT)、馬克斯·普朗克協會高分子研究所,以及美國國家衛生研究所(NIH)的研究人員,通過一種新觀察方法觀察到八分之一微米大小的

    Science:跳躍的DNA螺旋

      研究人員證實DNA超螺旋是能夠遠距離“跳躍”的動態結構,這一現象有可能影響了基因調控。   科學家們對于長鏈DNA如何包裝到狹小空間中的理解變得更為復雜了一些。一項關于單分子DNA的新研究證實超螺旋可通過沿著一條DNA鏈“跳躍”來移動。研究結果發布在9月13日的《科學》(Science)雜志上

    JACS:季銨哌嗪取代羅丹明具有亮度增強的超分辨率成像

      近年來,先進的熒光成像技術得到了快速的發展,但是與成像技術的治療進化相比,具有足夠亮度和光穩定性的染料的發展仍然緩慢,如單分子定位顯微鏡(SMLM),其分辨率超過了衍射極限。但是熒光團亮度不足成為了超分辨顯微鏡發展的一大瓶頸,這也對體內細胞動力學研究構成了重要的限制。比如羅丹明染料被廣泛應用,但

    季銨哌嗪如何實現熒光超分辨率成像?

      近年來,先進的熒光成像技術得到了快速的發展,但是與成像技術的治療進化相比,具有足夠亮度和光穩定性的染料的發展仍然緩慢,如單分子定位顯微鏡(SMLM),其分辨率超過了衍射極限。但是熒光團亮度不足成為了超分辨顯微鏡發展的一大瓶頸,這也對體內細胞動力學研究構成了重要的限制。比如羅丹明染料被廣泛應用,但

    現代生物分離技術在多肽蛋白質分離純化中的應用

    摘要:蛋白質是生物體的重要組成部分,在現代生物制藥領域有著重要的作用,本文介紹了現代生物分離技術反膠束萃取、雙水相萃取和電泳在多肽蛋白質分離中的應用和現狀。關鍵詞:蛋白質  反膠束萃取  雙水相萃取  電泳一、前言隨著基因工程和細胞工程的發

    單分子熒光檢測法實現生物膜界面的精密物理測量

      膜蛋白在細胞代謝中起著至關重要的作用。研究膜蛋白特定區域在生物膜上的位置,尤其是沿垂直于膜方向的位置及其動態變化,對于理解膜蛋白的功能及相關的分子機制有重要意義。一些傳統的生物物理技術如核磁共振(NMR)等可以給出時間和系綜平均的數據,但如何實時追蹤單個膜蛋白在約4納米厚的膜內或膜表面幾納米范圍

    微生物學檢驗基本技術(1)

    第一節 微生物形態學檢查   細菌形態學檢查是細菌檢驗的重要方法之一,它是細菌分類和鑒定的基礎,可根據其形態、結構和染色反應性等,為進一步鑒定提供參考依據。 一、顯微鏡檢查   由于細菌個體微小,肉眼不能看到,必須借助顯微鏡的放大才能看到。一般形態和結構可用光學顯微鏡觀察,其內部的超微結構則需用電

    非損傷性掃描離子選擇電極技術及其在后基因組...(一)

    非損傷性掃描離子選擇電極技術及其在后基因組時代的應用許越1,2,3)   Joseph G. Kunkel3)   Alan Shipley4) 張平5) 王世強6) 張旭家7) 何奕昆8) 印莉萍8) 楊黃恬9) 上官宇1)     葉鑫生10) ( 1)美

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    隨著現代醫學及相關科學技術的發展,各學科相互交叉和滲透,醫學微生物學檢驗技術已深入到細胞、分子和基因水平,許多新技術、新方法已在臨床微生物實驗室得到廣泛應用。醫學微生物學實驗室的基本任務之一是利用微生物學檢驗技術,準確、快速檢驗和鑒定臨床標本中的微生物,并對引起感染的微生物進行耐藥性監測,為臨床對感

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    Journal of Neuroscience Methods 151 (2006) 276–286Application of multiline two-photon microscopy to functional in vivo imagingRafael Kurtz a,?, Matthi

    57人入選! 2018年度上海市“曙光計劃”項目擬入選名單公示

      根據《上海市教育委員會 上海市教育發展基金會關于做好2018年度“曙光計劃”項目申報工作的通知》(滬教委科[2018] 32號),上海市2018年度“曙光計劃”項目擬入選名單已在網上進行公示。公示時間為2018年9月5日至2018年9月18日。  以下是公示具體名單:編號單  位項目名

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