打开APP

不靠荧光标签,科学家用“光签名”解锁形态之谜

来自美国密歇根州立大学的研究带来了破局之道,研究人员发现,无需任何标签,仅凭细菌自身的光学特征就能将不同形态的细菌精准分选。

2025-12-09

NBT:荧光寿命成像的“光子革命”,清华大学戴琼海/吴嘉敏通过单个光子就能算出荧光衰减有多快

该研究提出基于事件的首光子荧光寿命成像(EFLIM),这是一种自监督去噪方法,可在极低光强下推断荧光寿命,EFLIM通过探测体内动态分子过程,在神经科学、细胞生物学、免疫学和病理学领域具有巨大潜力。

2026-07-28

PNAS:捕捉大脑的“动态密码”,郑炜/叶世蔚研发高通量双光子荧光寿命显微镜

该研究提出大视场、双区域、双光子荧光寿命成像显微镜用于多参数和定量脑功能成像,具有3×3 mm² FOV、0.7 μm的均匀横向分辨率,以及高达15.73兆像素/秒的FLIM通量。

2026-08-22

Science:大脑“过火”引来免疫清道夫,神经元活动通过补体和IgM标记并清除突触

这项工作支持一个模型:活动状态与先天免疫机制相互作用以介导突触消除,而适应性免疫成分则提供了额外的调节层次。

2026-07-23

Science封面,实现纳米级完整生物样本的荧光成像

该研究开发了一种光化学策略,用于对标本进行空间精确切片。

2026-01-03

Mat Today Bio:给肺脏装上“早慧”的警报器——一颗迷你荧光蛋白如何照亮毒物侵袭之路?

来自韩国忠南国立大学等机构的科学家们通过研究巧妙利用CRISPR/Cas9技术对人类诱导多能干细胞(hiPSC)进行了一场精密的“手术”。

2026-03-31

Science Advances:深度学习拉曼成像搞定类器官无标记三维“透视”,不用染色也能看清每个细胞

本研究构建了一种融合深度学习与拉曼光谱的无标记成像平台,实现对神经类器官从亚细胞结构到整体发育动态的精准三维生化解析,为类器官研究与药物筛选提供了强大的技术工具。

2026-09-01

Science:新方法标记血管内腔蛋白,发现SLC7A1与HYAL2调控血脑屏障开闭

团队开发了一种新方法,用于检查血管内壁表面的蛋白质。该技术使他们发现了两种在血脑屏障开闭中起作用的蛋白质和相关通路,这是开始理解这一重要界面如何工作的第一步。

2026-04-14

曹鹏等多团队开发荧光报告系统,首次在活体大脑中动态追踪α-突触核蛋白

该研究使得α-突触核蛋白的包涵体得以直接显现,并为研究活体大脑中的α-突触核蛋白包涵体提供了多种应用手段。

2026-03-09

Adv Sci:中国科学技术大学张青川/吴尚犬 基于类器官纳米振动的无标记超敏药物筛选新模式

本研究建立了依托动态生物物理特征分析、基于类器官的药物评价新模式,有望推动肿瘤个体化治疗方案的发展。

2026-08-26