《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。...
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的研究人员开发了一种新型成像技术,结合荧光标记和超分辨率显微镜,揭示了细菌生物膜的精细结构。该技术有助于理解生物膜的形成机制,并识别潜在药物靶点,以破坏细菌群落、增强抗生素疗效。研究由诺贝尔奖得主朱棣文共同领导,发表于《科学》杂志,为对抗生物膜相关感染(如霍乱、囊性纤维化肺部感染)提供了新思路。...
加州大学伯克利分校的研究者利用新型超分辨率光学显微镜和荧光标记技术,成功揭示了霍乱弧菌生物被膜的分子结构和装配模式。该技术分辨率是标准光学显微镜的10倍,可连续监控生物被膜从单细胞到成熟群体的完整形成过程,为开发针对细菌生物被膜相关感染的新疗法提供了重要工具和潜在药物靶点。...
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。...
一项发表于《自然-通讯》的研究揭示,安第斯地...
京都大学研究揭示,精子在微观粘性流体中能高...
一项新研究揭示,尽管人们日益依赖AI聊天机器人...
传统观点认为大脑能量主要依赖葡萄糖,但最新...
最新小鼠研究为Hubel和Wiesel的诺贝尔奖级视觉模型...
本文探讨了定义和测量宇宙中最大星系的挑战。...