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Nat Commun:活细胞<font color="red">信号</font>通用控制器:新型<font color="red">光</font>遗传工具

Nat Commun:活细胞信号通用控制器:新型遗传工具

遗传学,通过把合成基因与具有效应结构域的光敏基团相结合,把信号转化为蛋白质和细胞功能信号。早期应用的代表是,用光驱动质子泵为线粒体充电,以及使用外源性视紫红质调节G蛋白,使单个发光的神经元去极化。第一代调节合成通路被广泛地应用于行为神经学研究。第二代遗传学可用光谱写信号蛋白质的功能性规则。不再是简单的触发神经元的活动,二代技术能以高时空精度操纵特定的信号指令。其他学科(如晶体学、定向进化、

生物通 - 蛋白质调节器,光遗传学,蛋白激酶 - 2017-05-27

Cell:中科院刘<font color="red">光</font>慧教授揭示早衰的关键驱动<font color="red">信号</font>

Cell:中科院刘慧教授揭示早衰的关键驱动信号

来自中国科学院生物物理研究所、美国国立卫生研究院的研究人员,开发出了一种基于细胞的高通量、高内涵成像小干扰RNA(siRNA)筛选方法,利用这一系统确定了抗氧化NRF2信号通路是早年衰老综合症(Hutchinson-Gilford中国科学院生物物理研究所的刘慧(G

MedSci原创 - 早衰,驱动,刘光慧 - 2016-06-06

<font color="red">光</font>遗传学——照进细胞的一束<font color="red">光</font>

遗传学——照进细胞的一束

图片来源:Anna Reade 转基因斑马鱼胚胎上的闪亮蓝光让科学家选择性地激活光敏感转录因子。 从现在开始10年后,这种技术将会成为发育生物学和细胞生物学界人人使用的工具。 Kevin Gardner打开一个小冰箱模样的培养器,看着里面闪烁的蓝光,这种场景经常让他想起上世纪70年代的美国纽约迪斯科舞厅。“一些有趣的事情正在这里发生。”他提示说。不过,他说的不是迪斯科闪光灯,而是微观

科学网 - 光遗传学,细胞生物,蛋白,基因 - 2016-01-04

J Neurosci:闪烁<font color="red">光</font>为何能对抗老年痴呆?原来是触发大脑中<font color="red">信号</font>化学物质释放

J Neurosci:闪烁为何能对抗老年痴呆?原来是触发大脑中信号化学物质释放

早在2016年就有研究发现,在患有阿尔茨海默症的小鼠中,40 Hz的闪烁光会激活小胶质细胞清除垃圾,从而提供了一种操纵神经免疫系统的新方法,然而这其中的生化信号转导机制仍然未知。他们通过小鼠实验发现,暴露于40Hz的脉冲下,大脑会

生物探索 - 老年痴呆 - 2020-02-07

【Nature子刊】你相信<font color="red">光</font>吗?以<font color="red">光</font>之能疗细胞之功

【Nature子刊】你相信吗?以之能疗细胞之功

通过这种技术将蛋白质附着在细胞器上,人们可以使用光来控制它们之间的相互作用。

转化医学网 - 线粒体,光激活蛋白 - 2022-08-04

X<font color="red">光</font>“深沟征”

X“深沟征”

十字韧带也称交叉韧带,是膝关节内的重要稳定结构。膝关节的稳定性依赖四条韧带来维持,即两条内外侧韧带和两条十字韧带。

新乡医学影像 - 深沟征,十字韧带 - 2022-12-17

Nature:<font color="red">光</font>,擦除小鼠记忆

Nature:,擦除小鼠记忆

发表于国际著名杂志Nature上的一项研究报告中,来自美国和日本的多位科学家通过联合研究开发了一种新型设备,该设备可以改变小鼠大脑中的神经树突棘,而神经树突棘可以被促进记忆形成的事件在天然状态下首次修饰,因此该研究表明,通过改变大脑中的神经树突棘或许就可以促进大脑中已经形成的记忆被遗忘。 作为理解人类大脑功能的一部分,科学家们目前将重点转移到了研究大脑中的亚类功能,其中一种就是记忆力,记

生物谷 - 光,神经树突,记忆 - 2015-09-18

视网膜裂孔<font color="red">光</font>凝术

视网膜裂孔凝术

MedSci原创 - 视网膜裂孔激光能量 - 2016-03-06

<font color="red">光</font>遗传学——给大脑装<font color="red">光</font>控开关,有望成为解开大脑秘密的钥匙

遗传学——给大脑装控开关,有望成为解开大脑秘密的钥匙

他们不需要咒语,不需要魔杖,只需要通过一束,就可以让你的思维发生变化。这可不是什么天方夜谭的魔术哦,这项高大上的新兴技术叫做遗传学(Optogenetics)!

中国科普博览 - 光遗传学,大脑 - 2016-04-03

Nature Neuroscience:信号可调整大脑意志

但在任何实际接口中,能得到的记录位点数量都是有限的,而研究人员想得到来自每个位点的尽可能完全的信号。为了建立更好的脑—机接口,研究人员开始更深入地观察低于神经元兴奋阈值以下的活动。

和讯网 - 大脑意志,光信号 - 2014-04-25

Nat Neurosci:信号能用于研究大脑意志的调整

但在任何实际接口中,能得到的记录位点数量都是有限的,而研究人员想得到来自每个位点的尽可能完全的信号。为了建立更好的脑—机接口,研究人员开始更深入地观察低于神经元兴奋阈值以下的活动。

中国科技网 - 神经元,大脑意志 - 2014-05-04

  第二届中国生物产大大会学术委员会委员   卢琇(1939— ) 湖南医科大学生殖工程研究室主任,遗传学与生殖医学专家。

会议 - 2008-06-05

儿童屈矫正专家共识(2017)

在人的屈发育过程中,从出生至3 岁是一生中屈光度数变化最快的时期,初生婴儿中,大部分为+1.50~+2.00 D的低度远视,伴随着成长,角膜曲率逐渐平坦,眼轴逐渐延长,至学龄期逐步完成正视化的过程,期间部分儿童开始出现近视并逐渐加深因此,0~3岁,是视觉发育最关键的时期,0~12 岁则为敏感期,对敏感期的儿童进行科学的屈检查,并及早、准确矫正屈不正,定期随访,将有助于减少屈不正未矫正及近

中华眼视光学与视觉科学杂志.2017.19(12):705-710. - 儿童屈光矫正 - 2018-01-03

《司马砸缸》新编

司马砸缸新编1司马5岁的时候去邻居家玩,看到邻居的小朋友掉进水缸里快要淹死了,司马急中生智,用石块砸碎了缸救出了小朋友。小朋友的父亲看到砸破的缸,气愤地告到衙门,衙役带着小朋友的父亲,与司马父母协商,认为救人和砸缸一码归一码,应赔偿水缸、衣物及衣兜里的玩具的损失。司马的父亲没招,揍了一顿司马,并赔偿了邻居家一千个铜板。司马砸缸新编2司马5岁的时候去邻居家玩,看到邻居的小朋友掉进水缸

网络 - 医患 - 2017-09-26

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