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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

细胞》重磅:全身“高清全景成像”来了!全面揭秘体内神经网络

研究团队成功开发出世界最快的小动物全身亚细胞级高清三维成像技术,实现了周围神经系统精细图谱的高效绘制。

2025-07-20

Cell:我国科学家开发出全球最快的高清三维成像技术,能够以亚细胞分辨率对小型动物全身进行成像

研究开发出全球最快的高清 3D 成像技术,能以亚细胞分辨率对小型动物全身进行成像,从而高效绘制外周神经系统(PNS)的精细结构,为解析 PNS 的复杂功能机制及相关疾病发病机制提供了革命性工具。

2025-07-24

Cell:AQuA2—— 细胞成像分析的“瑞士军刀”,精准捕捉时空动态

AQuA2的强大之处不仅在于其分析能力,还在于其广泛的适用性。  无论是神经元、星形胶质细胞,还是其他类型的细胞,无论是钙离子、ATP,还是其他信号分子,AQuA2都能够提供有效的分析。

2025-04-10

Cell:基于成像的STAMP技术使单细胞RNA研究成本下降47倍,并可分析数百万个细胞

研究开发了一种名为“通过成像进行单细胞转录组学分析和多模态分析”的技术可观察数百万个细胞。

2025-06-28

Nature Methods:西湖大学章永登团队等开发4Pi-SIM成像技术,实现细胞双色三维各向同性100纳米分辨率

4Pi-SIM 显微镜代表了活细胞三维超分辨显微成像领域的重要进展,改进后的4Pi-SIM首次实现了在活细胞上以三维各向同性100纳米分辨率进行数百个时间点的高质量延时成像。

2024-12-25

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

研究揭示动植物保守的TIR酶磷酸化刹车机制

该研究不仅为设计抗逆不减产作物提供了分子靶标(如编辑CPK3或SNC1磷酸化位点),还可能通过模拟TIR磷酸化机制,开发靶向SARM1的神经保护药物,为阿尔茨海默病等疾病提供干预策略。

2025-06-18