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Nat Biotechnol:科学家首次实现<font color="red">活</font><font color="red">细胞</font>RNA标记与无背景<font color="red">成像</font>

Nat Biotechnol:科学家首次实现细胞RNA标记与无背景成像

它显示了利用荧光RNA可对单细胞中mRNA的翻译过程进行定量研究。癌细胞中mRNA水平与其编码蛋白质水平之间存在较低相关性,提示癌细胞的翻译调控显着失调,这为癌症的诊疗提供一种全新的思路。

中国科学报 - 活细胞,RNA标记,无背景成像 - 2019-11-07

<font color="red">活</font><font color="red">细胞</font><font color="red">成像</font>实时演绎基因调控全过程!

细胞成像实时演绎基因调控全过程!

7月23日,普林斯顿大学的研究人员在著名学术期刊《Nature Genetics》发表的研究论文表示他们利用新开发的细胞成像技术成功实时记录了增强子对基因的开关作用!至此,科学

转化医学网 - 垃圾DNA,活细胞成像 - 2018-07-25

用3D打印件和智能手机DIY一个<font color="red">活</font><font color="red">细胞</font><font color="red">成像</font>设备

用3D打印件和智能手机DIY一个细胞成像设备

近日,瑞典乌普萨拉大学的研究人员发明了一种成本低廉、易于组装的细胞成像设备。该设备由一部智能手机、几个3D打印部件、一些现成的电子器件和一台标准的倒置显微镜组成。“我们的目标是让发展中国家的实验室拥有细胞实时成像技术,这个项目告诉大家3D打印将如何改变世界各地的科学家的工作方式。在资金有限的情况下,3D打印为研究人员使用曾经非常昂贵的研究方法提供了可能性,”乌普萨拉大学医学细胞生物学系的高级讲师

生物360 - 3D打印,智能手机,DIY,活细胞成像设备 - 2016-12-29

Nature Communications:何耀/洪佳旭团队开发新型体内生物发光<font color="red">成像</font>系统,实现深层组织<font color="red">活</font>细菌<font color="red">成像</font>

Nature Communications:何耀/洪佳旭团队开发新型体内生物发光成像系统,实现深层组织细菌成像

通过这一成像平台,还能进一步区分化学发光技术无法区分的小鼠细菌性和非细菌性肾炎和结肠炎。此外,还可以对深层组织中的病原体进行光热治疗。

“生物世界”公众号 - 生物发光,活细菌成像 - 2023-04-24

Nature Methods丨马涵慧组等开发出高灵敏CRISPR-Sirius染色体<font color="red">活</font><font color="red">细胞</font><font color="red">成像</font>方法

Nature Methods丨马涵慧组等开发出高灵敏CRISPR-Sirius染色体细胞成像方法

人类基因组含有约30亿个DNA碱基对,细胞里的DNA大约为2米长,而细胞核的大小一般在10-20微米左右。很多年来一直困扰大家的一个问题:怎么把2米长的基因组DNA折叠组装在狭小致密的细胞核的空间里,以及基因组3D结构如何影响基因的转录和调控?在这基础上,3D结构在时间维度上的变化和对细胞命运的决定作用还有待进一步的研究。

BioArt - 高灵敏,CRISPR-Sirius,染色体,活细胞,成像方法 - 2018-11-01

Nature子刊:何耀/洪佳旭团队开发新型体内生物发光<font color="red">成像</font>系统,实现深层组织<font color="red">活</font>细菌<font color="red">成像</font>

Nature子刊:何耀/洪佳旭团队开发新型体内生物发光成像系统,实现深层组织细菌成像

该研究利用细菌特异性ATP结合盒(ABC)糖转运蛋白,开发了高效的体内生物发光成像系统——特洛伊-生物发光成像(Trojan-BLI)系统。

生物世界 - 生物发光成像 - 2023-04-26

Nat Commun:崔宗强研究组等实现<font color="red">活</font><font color="red">细胞</font>内单拷贝艾滋病毒基因的原位<font color="red">成像</font>

Nat Commun:崔宗强研究组等实现细胞内单拷贝艾滋病毒基因的原位成像

细胞内对单拷贝或低拷贝的整合态HIV基因标记与成像,对前病毒的识别和切除具有重要意义,但一直是个难题。最近,中国科学院武汉病毒研究所研究员崔宗强与中国科学院生物物理研究所研究员张先恩合作,利用量子点标记转录激活子样效应因子(TALEs)探针,在细胞内单拷贝基因荧光标记与成像

武汉病毒研究所 - 量子点标记,单拷贝,原位成像 - 2017-05-19

《人胚胎干<font color="red">细胞</font>》标准落地,<font color="red">细胞</font>有望成为“<font color="red">活</font>药品”

《人胚胎干细胞》标准落地,细胞有望成为“药品”

2月26日,中国细胞生物学学会发布《人胚胎干细胞》标准,这是中国乃至国际首个针对胚胎干细胞的产品标准。

科技日报 - 人胚胎干细胞,标准 - 2019-02-27

智能手机能为<font color="red">活</font><font color="red">细胞</font>拍照

智能手机能为细胞拍照

瑞典乌普萨拉大学官网21日发布公告称,该校科学家利用智能手机成功拍摄到活体细胞的视频,根本无需购买昂贵的显微镜设备。给细胞成像是研究细胞的有力工具,可以了解细胞对不同药物或毒素的反应,但是之前所有这类实验都需要购买极其昂贵的显微镜和其他设备。在最新研究中,乌普萨拉大学医学细胞生物系的约翰·克鲁格使用

科技日报 聂翠蓉 - 智能手机 - 2016-12-23

Nature子刊│浙江大学李新/王毅开发新的探针,用于<font color="red">活</font><font color="red">细胞</font>中超氧化物的荧光<font color="red">成像</font>,具有超高特异性

Nature子刊│浙江大学李新/王毅开发新的探针,用于细胞中超氧化物的荧光成像,具有超高特异性

超氧化物(O2−)是哺乳动物细胞中的主要活性氧。检测超氧化物对于理解氧化还原信号至关重要,但仍然具有挑战性。

iNature - 超氧化物 - 2023-03-26

<font color="red">活</font><font color="red">细胞</font>作传感器 电子胶囊探肠病

细胞作传感器 电子胶囊探肠病

美国研究人员首次使用经基因改造的细胞制作微型传感器,进而制成胶囊,用于探查胃肠道疾病。

新华社 - 生物传感器 - 2018-05-28

Science:<font color="red">活</font><font color="red">细胞</font>内首次实现硅和碳的结合

Science:细胞内首次实现硅和碳的结合

近期,来自于加州理工学院的化学工程师Frances Arnold带领团队却在细胞内首次实现了硅和碳的结合。他们筛选到一种天然酶类,存在于生活在极

生物探索 - 活细胞,首次,实现,硅和碳,结合 - 2016-12-02

ANGEW CHEM INT EDIT:蝶豆粘酶定点修饰<font color="red">活</font><font color="red">细胞</font>表面

ANGEW CHEM INT EDIT:蝶豆粘酶定点修饰细胞表面

细胞表面(cell surface)是指包围在细胞质外层的复合结构体系,是细胞与外界环境物质相互作用并产生各种复杂功能的部位。近年来,为了更好地了解细胞表面在细胞 - 细胞之间或者细胞 - 环境之间的关键作用,科学家们开发了多种方法对细胞表面进行化学修饰。常见的方法有代谢工程法、脂质体融合技术和非天然氨基酸嵌入技术等。

X-MOL - 细胞,蝶豆粘酶 - 2017-09-27

Blood:失<font color="red">活</font>胚胎肝脏内皮<font color="red">细胞</font>的Ezh2,可影响<font color="red">细胞</font>外造血

Blood:失胚胎肝脏内皮细胞的Ezh2,可影响细胞外造血

中心点:Ezh2对于胚胎造血干细胞可有可无。失胎儿肝脏内皮细胞的Ezh2可导致细胞外介导性贫血。摘要:尽管表观遗传因子在正常和恶性造血过程中的细胞内在作用已获得很好的研究,但在很大程度上,其在细胞外的作用尚未被探索。近日Blood上发表一篇文献,探究失胎儿肝脏内皮细胞的Ezh2对细胞外造血的影响。Ezh2,polycomb抑制复合物2(PRC2),在胎儿肝脏(FL)血管壁龛中表达。造血特异性(

MedSci原创 - Ezh2,胎肝,MMP9,表观遗传 - 2018-03-20

EpiBone:干细胞培养,骨再生

近期,一条“用干细胞培养骨头,一年减少90万例手术”的新闻,一声惊雷响彻生物医疗界。它就是EpiBone,一家利用干细胞和一种特殊类型的培养皿,生长出耐用的活体骨头,让病人“自行种骨”的骨重建革命性公司,取之于己,用之于己。干细胞再生骨重建

动脉网 - 干细胞 - 2014-11-28

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