研究人員為活細(xì)胞和生物體引入了新型點(diǎn)擊反應(yīng)
增加我們對細(xì)胞過程的理解需要有關(guān)所涉及的生物分子類型、位置和相互作用的信息。這需要在不影響生理過程(生物正交性)的情況下標(biāo)記分子。當(dāng)
增加我們對細(xì)胞過程的理解需要有關(guān)所涉及的生物分子類型、位置和相互作用的信息。這需要在不影響生理過程(生物正交性)的情況下標(biāo)記分子。當(dāng)
2017年,斯坦福大學(xué)的研究人員提出了一種新設(shè)備,該設(shè)備可以模仿大腦的高效低能耗神經(jīng)學(xué)習(xí)過程。這是人工合成的突觸,由有機(jī)材料制成,是神
合成生物學(xué)家設(shè)計(jì)了一種用于工程化細(xì)胞的系統(tǒng),該系統(tǒng)以數(shù)字方式響應(yīng)模擬信號對細(xì)胞進(jìn)行預(yù)編程以產(chǎn)生與輸入信號強(qiáng)度成比例的轉(zhuǎn)錄蛋白組分(
現(xiàn)在可以構(gòu)造具有這種能力的儀器,因?yàn)樵诔哥R中使用的光學(xué)材料的質(zhì)量有了根本性的進(jìn)步,這是一種制造能夠分辨遠(yuǎn)小于光波長的物體的透鏡的
來自海洋生物實(shí)驗(yàn)室(MBL)的兩項(xiàng)新研究表明,細(xì)胞在定向,獲得牽引力和向特定方向遷移時如何對內(nèi)力作出反應(yīng)。這項(xiàng)研究始于MBL生理學(xué)課程的學(xué)
蛋白質(zhì)在活細(xì)胞中的折疊狀態(tài)通常反映細(xì)胞的總體健康狀況。澳大利亞科學(xué)家開發(fā)了一種分子探針,可通過測量蛋白質(zhì)環(huán)境的極性來檢測蛋白質(zhì)組(
研究人員開發(fā)了一種簡單的方法,可以使用標(biāo)準(zhǔn)顯微鏡同時獲取不同深度的圖像。這項(xiàng)新技術(shù)可以應(yīng)用于各種顯微鏡方法,使其可用于多種生物學(xué)和
通過結(jié)合兩種成像技術(shù),科學(xué)家現(xiàn)在可以觀察到前所未有的三維細(xì)節(jié),因?yàn)榘┘?xì)胞爬行,脊髓神經(jīng)回路連接,免疫細(xì)胞穿過斑馬魚的內(nèi)耳。 科學(xué)家
蛋白質(zhì)或細(xì)胞器的空間和時間動態(tài)在控制各種細(xì)胞過程和疾病發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。然而,不能實(shí)現(xiàn)對細(xì)胞內(nèi)不同位置的活動的急性控制。來
迫在眉睫的環(huán)境危機(jī)要求向綠色經(jīng)濟(jì)的緊急過渡。由齋藤進(jìn)(Susumu Saito)教授領(lǐng)導(dǎo)的名古屋大學(xué)(Nagoya University)的一個科學(xué)家團(tuán)隊(duì)最近發(fā)
活細(xì)胞中的基因被稱為轉(zhuǎn)錄因子的蛋白激活 - 或不激活 - 。這些蛋白質(zhì)激活某些基因并使其他基因失活的機(jī)制在許多生物過程中起著重要作用
我們的蛋白質(zhì)組比我們的基因組大得多,因?yàn)橐粋€基因會產(chǎn)生幾種稱為蛋白質(zhì)同種型的蛋白質(zhì)變體,其失衡與許多疾病有關(guān)。在 Helmholtz Zentr
東京醫(yī)科牙科大學(xué)(TMDU)的研究人員與海洋生物實(shí)驗(yàn)室(MBL)和RIKEN的科學(xué)家合作,開發(fā)了一種用于活細(xì)胞熒光成像的新技術(shù),從而使他們在海星早
有沒有辦法化學(xué)處理細(xì)胞表面狹窄的狹窄區(qū)域?科學(xué)家開發(fā)了一種微流體探針,可以在活細(xì)胞上發(fā)送自由基流,并使用熒光成像跟蹤結(jié)果。如《Angew