《德国应用化学》:新型荧光探针揭示抑制性突触超微结构
本文介绍2022年发表在《德国应用化学》上的一项研究,研究者设计了一种新型荧光探针Sylite,能够高选择性地标记抑制性突触后膜支架蛋白桥蛋白。该探针具有超高亲和力和信噪比,支持超分辨率成像和厚组织切片染色,为研究抑制性突触的超微结构提供了有力工具。...
本文介绍2022年发表在《德国应用化学》上的一项研究,研究者设计了一种新型荧光探针Sylite,能够高选择性地标记抑制性突触后膜支架蛋白桥蛋白。该探针具有超高亲和力和信噪比,支持超分辨率成像和厚组织切片染色,为研究抑制性突触的超微结构提供了有力工具。...
哈佛大学庄小威教授团队在Science发表研究,利用超分辨率显微镜揭示嘌呤体与线粒体的空间共定位及功能关联。研究发现mTOR信号通路调控嘌呤体组装,抑制mTOR可减少共定位,而线粒体失调则刺激嘌呤体形成。该成果为理解核苷酸代谢的时空控制机制提供了新见解,并可能对癌症治疗和遗传性疾病研究产生重要影响。...
庄小威团队在《自然》杂志发表研究,利用超分辨率成像技术直接观察了染色质的三维组织方式,揭示了不同表观遗传状态下染色质包装的差异,为理解基因表达调控机制提供了重要基础。...
华裔美籍生物物理学家庄小威在北京大学演讲中分享她的科学人生与做学问的见解。她认为不考100分可能更好,强调怀疑精神、持之以恒和避免虚荣浮躁。她指出做学问不应为拿诺贝尔奖,而应出于热爱和对人类的贡献。她鼓励学生耐心积累,追求创新,并平衡家庭与事业。...
加州大学伯克利分校的研究人员开发了一种新型荧光标记方法,结合超高分辨率光学显微镜,成功解析了细菌生物被膜的结构细节。该技术揭示了霍乱弧菌等细菌如何形成生物被膜并产生抗生素耐药性,为开发破坏细菌群落的新药物提供了遗传靶点。研究由诺贝尔奖得主朱棣文参与领导,相关论文发表于《科学》杂志。...
加州大学伯克利分校朱棣文团队开发了一种新型成像技术,结合超高分辨率显微镜和荧光标记方法,首次揭示了细菌生物膜的三维精细结构。这一研究为解决抗生素耐药性问题提供了新思路,并为细菌学研究及相关应用开辟了新方向。...
加州大学伯克利分校研究团队开发新型超分辨率成像技术,揭示霍乱弧菌生物被膜的分子结构及装配机制。该技术实现动态监控细菌被膜形成过程,并识别潜在药物靶点,为慢性细菌感染的治疗提供新思路。...
澳大利亚研究人员首次利用超分辨率显微镜技术,成功拍摄到疟原虫强行入侵人体红细胞并从内部摧毁它们的视频画面。这一突破性成果发表在《细胞—宿主与微生物》杂志上,为理解疟疾的致病机制和开发新型治疗策略提供了前所未有的视角。...
近二十年来,荧光显微技术取得长足进步。上周,《自然》与《科学》杂志分别聚焦高分辨率荧光显微技术,介绍了STORM和PALM等突破性技术。STORM由庄小威教授创立,基于光子可控开关荧光探针,实现20纳米分辨率;PALM则通过光敏定位实现纳米级成像。这些技术为活体生物样本的分子尺度成像提供了可能,有望推动细胞生物学和分子生物学研究。...
本文综述了超分辨率显微镜技术的最新进展,特别是受激发射损耗(STED)显微镜的发展历程与突破。从2006年首次实现15纳米分辨率,到如今突破1纳米极限,STED技术结合新型荧光染料与调制策略,使得科学家能够实时观测活细胞内纳米尺度的分子动态,如神经递质释放与蛋白聚集。同时,MINFLUX等新一代超分辨技术进一步拓展了成像维度,为细胞生物学与神经科学提供了前所未有的工具。...
意识的本质是神经科学面临的“难题”,即大脑...
全球多地正遭受极端高温侵袭,尤其是夜间气温...
首届神经遗传与表观遗传戈登研究会议汇聚全球...
一项最新研究在小鼠大脑中发现了一种独特的神...
一项发表在《自然-通讯》上的最新研究揭示,我...
美国国家航空航天局(NASA)的尼尔·盖雷尔斯·斯...