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细胞图谱如何‘’起来?

单细胞图谱正在让精准医学从愿景走向现实。从精准诊断到靶向治疗,再到个体化医疗,这张不断完善的“细胞地图”,将引领我们走向一个更健康、更精准的医学新时代。

2024-12-22

诺奖团队最新论文:利用CRISPR系统,实现细胞内单分子RNA成像

研究团队利用 smLiveFISH 技术分析了两种不同 mRNA(NOTCH2 和 MAP1B)的行为,这两种 mRNA 分别编码一种细胞表面受体蛋白和一种微管相关蛋白。

2025-02-20

Nature Methods:PF555,突破细胞成像的光漂白瓶颈,开启长时程追踪新纪元

PF555染料通过光漂白的方式从TSCy5染料中获得,表现出比传统荧光染料长十倍以上的光漂白寿命,且无需额外的抗光漂白添加剂,具有极高的光稳定性和亮度。

2025-01-31

Nature Methods:PF555——突破细胞成像的光漂白瓶颈,开启长时程追踪新纪元

这项突破性研究不仅为长时程活细胞单分子成像提供了全新的解决方案,还为细胞内复杂分子动态的长时间观察开辟了新的道路。

2025-01-22

【科研新利器】LiCellMo细胞代谢分析仪:精准解锁A549糖酵解奥秘

LiCellMo,以科技之名,赋能科研创新。让我们携手并进,在探索生命科学的道路上,不断前行,共创辉煌!

2024-08-19

Nature子刊:陈玲玲团队开发细胞DNA成像新工具——CRISPRdelight

CRISPRdelight系统为研究活细胞中DNA位点的空间位置和动力学特征,提供了更简单和便利的新手段。

2024-07-06

Nature Methods:细胞中的蛋白质如何“飙车”?新型显微镜技术揭秘分子世界的高速运动

这项技术突破不仅让研究人员首次在生理条件下全景式观测蛋白质网络,更开创了溶液单分子追踪、双色荧光成像、超分辨STORM等多模态研究先河。

2025-02-23

Nature:新的基因组记录技术使得细胞能够记录自己的历史

ENGRAM将各种生物信号或事件与特定的符号条形码相联系,这一创新的记录手段是对先前分子记录技术的重要补充。

2024-07-24

Nat Commun :哺乳动物细胞内可编程重构RNA调控网络的人工基因线路

研究团队首次将原本不可检测的单点突变RNA感应由1.5倍提升至94倍。由此,成功实现单碱基突变的检测,也将RNA表达量的感应扩展至序列变化的感应,极大地丰富了RNA-IN模块的识别范围。

2024-11-02

Nature子刊:娄春波/吴琼团队在哺乳动物细胞内重构高分辨率、可编程的RNA调控网络

RNA-IN/RNA-OUT基因线路具有高灵敏、可编程、单碱基分辨率的特点;该线路在活细胞内感应RNA动态变化并直接转换为特定基因的转录调控指令,在任意的RNA之间建立强关联。

2024-10-19