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  • Sci Rep:生物学家利用新技术使活精子发光

    2020年2月18日讯 /生物谷BIOON /--雌性昆虫如何在交配后的几个月内保持精子的活性?这是由应用动物学系主席Klaus Reinhardt教授领导的精子生物学家们关心的一个中心问题。现在科学家们在《Scientific Reports》杂志上发表了他们的第一个有希望的结果。Cornelia Wetzker博士从癌症研究中借用了一种创新的无标签技术来

  • 一种发光鱼靠进食海萤“点亮”自己

     日本一项新研究发现,海洋中一种身体会发光的拟单鳍鱼自身并没有发光基因,而是通过进食发光浮游生物来获取能发光的蛋白质。这是科研人员首次发现这种“偷盗蛋白质”现象。日本中部大学等机构研究人员在新一期美国《科学进展》杂志上发表论文说,他们分析了拟单鳍鱼这种会发光的海鱼,发现它发的光来自一种名为荧光素酶的蛋白质,而其自身没有合成这种蛋白质的基因。分析显示

  • 【日本人与诺贝尔奖】下村侑:查明水母发光物质,让蛋白质动作可见

    高中时遭遇核爆海中漂浮的水母根据种类的不同具有不同的发光功能,到水族馆就能看到水母在黑暗环境中发光的样子。水母是如何发光的呢?下村侑查清了这种机制,为生命科学和医学研究现场留下了革命性的成果,并因此而获得了诺贝尔化学奖。下村出生于京都,由于父亲工作调动的原因,曾辗转居住于日本各地。高中时在长崎市遭遇了原子弹爆炸。因为是在战争期间,无法升入自己心仪的大学,下村

  • 中国科学家合成新型纳米发光材料有望用于肿瘤光动力治疗

     日前,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员降雨强研究组与北京大学基础医学院教授沙印林课题组合作,设计合成了一种新型纳米发光材料,基于该类金纳米簇的双光子动力疗法具有空间选择性高,安全、高效,不需要避光期等优点,在肿瘤治疗尤其是脑胶质瘤、实体瘤治疗方面具有很好的临床转化前景。相关研究成果已申请发明专利2项,近日在线发表在国际纳米科技期刊《美国化学学会纳米》(ACS Nano)上。降雨强

  • 萤火虫为什么会发光发光有什么用?

    2019年8月28日讯 /生物谷BIOON /——当第一次出现的时候,你可能并不确定你看到了什么。但你凝视着闪烁的光的方向,它又出现了--傍晚的第一只萤火虫。如果你生活在萤火虫的栖息地,很快就会有数十甚至数百只萤火虫飞来飞去,发出神秘的信号。萤火虫--在美国很多地方被称为萤火虫--既不是苍蝇也不是虫子。它们是软翅甲虫,与点击甲虫和其他甲虫有亲缘关系。它们生物学中最引人注目的方面是它们能发光--这种

  • 我国科学家在炎症超声/生物发光成像方面取得重要进展

     炎症是一种免疫反应,包括神经退行性疾病和癌症等各种炎症性疾病。目前临床检测使用的发光试剂鲁米诺能与炎症区域产生的髓过氧化物酶(MPO)进行发光反应,从而实现对炎症的生物发光成像。然而,鲁米诺发射的蓝光波长较短,只能用于表皮组织炎症的检测。在国家重点研发计划“纳米科技”重点专项的支持下,北京大学戴志飞研究团队制备了一种掺杂了两种亲脂染料的纳米泡(NBs),这种新型纳米泡不仅能够用于超声造

  • 化学发光POCT会革了谁的命?

      Point-of-care testing (POCT)被称为即时检验或床旁检测,其定义为在护理点或附近的医疗诊断检测。与之相对的是医学中心实验室检验(检验科),实际上医院大部分的样本都是通过中心实验检测的,从病人护理点即采血点收集标本,送到医学中心实验室检测,再将结果反馈到病人医生,整个过程需要等待数小时或数天。而POCT无需通过中心实验室进行,直接在病人护理点采集样本,

  • Angew Chem:开发出可快速检测传染病的发光试纸条

    2018年10月5日/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自荷兰埃因霍温科技大学和日本庆应义塾大学的研究人员开发出一种实用且可靠的检测传染病的方法。这种简单的技术使用了一种特殊的发光试纸条、一滴血和数码相机。它是价格廉价的和快速的---在20分钟后,就可清楚地知道是否存在感染;它还使得在医院进行昂贵且耗时的实验室测量变得不必要。此外,这种测试方法在发展中国家具有很大的潜力,可便于测试热带疾

  • 免疫诊断在“发光

     免疫诊断市场规模保持着每年15%以上的增长,目前欧美发达国家来看免疫诊断市场92%已经是化学发光技术,国内化学发光也已取代酶联免疫成为了免疫诊断的主流技术。我国化学发光市场发展快速,从2010年20亿元增长到2015年的69亿元,年均复合增长率28%。目前我国化学发光产品以进口为主,检测成本较高。由于化学发光技术研发难度较大,并且对于检测仪器的要求很高,一直以来都由罗氏、雅培等海外巨头

  • 球形核酸探针让肿瘤细胞“发光

    记者从中科院合肥物质科学研究院获悉:近期该院智能所智能微纳器件研究室张忠平特聘研究员团队在肿瘤细胞检测及精准手术导航方面取得突破。相关研究成果日前发表在国际著名化学期刊上,并已申请国家发明专利。癌症是一种高发病率和高致死率疾病,其共性是细胞不受控制生长和永生化。由于肿瘤细胞不受控制生长和永生化需高活性端粒酶的催化,研究人员以金纳米颗粒为载体,设计出表面负载大量特异性双链DNA的球形核酸探针。在端粒