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Nature Methods | 微吻画笔(μkiss):向活细胞精准传递纳米粒子与分子的创新技术,开启活细胞研究的新篇章

μkiss技术的发展,不仅为我们提供了一种在细胞生物学(cell biology)领域内,对单个细胞表面区域进行特定物质传递的新方法,还为细胞过程的新型和更精确的研究打开了大门。

2024-02-17

Nature:新技术可确定细胞的分子特性,并绘制它们在组织中的位置

一项正在进行的构建不同组织中单个细胞的详细分子图谱的努力旨在更好地了解疾病的产生过程。如今,在一项新的研究中,来自美国耶鲁大学和瑞典卡罗琳学院的研究人员开发出一种技术,让这个目标更近一步。

2022-08-23

科学家研发出用于快速和超灵敏病毒诊断的数字等离子体纳米气泡检测新技术

研究表明将此方法应用于检测呼吸道合胞病毒(RSV)时,具有较好的特异性和灵敏度(1拷贝/µL)。

2022-05-09

Science:开发空间切割和标记新技术绘制组织发育机制图

瑞典卡罗斯卡医学院和耶鲁大学合作开发了一项新技术,可提供特定组织中活跃和失活基因的精确位置信息,为不同组织如何发育,以及表观遗传调控如何促进疾病发展提供重要知识。研究成果在《科学》杂志上发表。不同功能的细胞都包含相同的基因组,差异在于哪些基因被激活,这是由表观遗传学调控的。在胚胎发育过程中,不同的表观遗传修饰会打开和关闭某些基因,从而形成不同的器官。虽然目前

2022-03-19

Sci Rep:一种新技术或能利用人类胚胎干细胞制造出软骨组织

来自南安普顿大学等机构的科学家们通过研究开发了一种新方法来利用干细胞产生人类的软骨组织,该技术或能为开发急需疗法来治疗软骨损伤的患者铺平道路。

2021-09-29

Cell:新技术成功可视化观察组织样本中的所有基因表达

2021年6月30日讯/生物谷BIOON/---构成人类基因组的3万个左右的基因含有对生命至关重要的指令。然而,我们的每个细胞在其日常功能中只表达这些基因的一部分。例如,心脏细胞和肝脏细胞之间的区别是由哪些基因的表达决定的---基因的正确表达可能意味着健康和疾病之间的区别。在此之前,由于传统成像技术一次只能对少数几个基因进行研究,科学家们对潜在疾病基因的研究

2021-06-30

Annals of Biomedical Engineering:新技术有助于研究心脏组织功能

近日,莫斯科物理技术研究所的生物物理学家及其同事提出了一种观察心脏组织的简单方法。与目前使用的类似物相比,新方法除了相对简单之外,更便宜并且产生的结果更加独立。该研究发表在《Annals of Biomedical Engineering.》杂志上。

2020-07-02

Nat Methods:新的成像技术可以显示整个细胞和组织内的纳米级结构

2020年5月29日讯/生物谷BIOON /--自从350年前Robert Hooke第一次在微生物学中描述细胞以来,显微镜在理解生命的规则中扮演了重要的角色。然而,最小的可分辨特征--分辨率--受光的波动特性所限制的。这个有百年历史的屏障限制了对细胞功能、相互作用和动力学的理解,尤其是在亚微米到纳米尺度上。超分辨率荧光显微镜克服了这一基本限制,提供了高达1

2020-05-29

Nat Biotech重大突破:哈佛尹鹏组开发组织中多蛋白同时成像的新技术

2019年8月27日讯 /生物谷BIOON /——为了更好地理解组织和器官是如何发育、功能衰竭以及随着时间的推移而再生的,研究人员想要在三维空间中可视化它们的组成细胞的分子库。"人类生物分子图谱计划"、"人类细胞图谱计划"和几个大脑图谱计划等雄心勃勃的计划正在进行中,这些计划旨在绘制出许多蛋白质(基因表达的产物)在人体器官和组织中单细胞水平上的存在和丰富程度。然而,现有的成像方法在性能、对研究人员

2019-08-27

BJC:新技术有望检测早期的乳腺组织病变 及时帮助患者有效治疗

2018年11月5日 讯 /生物谷BIOON/ --目前通过活检诊断为癌前乳腺癌有三种选择:观察、化学预防或外科手术,所有这些选择都需要患者在恐惧和结果未知的情况下做出决定,比如一些患有早期乳腺癌适应症的患者可能会选择切除乳腺组织,而不是在病情可能没有进展的情况下生活在不确定之中。图片来源:University of Cincinnati/Colleen Kelley日前,一项刊登在国际杂志Bri

2018-11-05