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PLoS ONE:揭示卤素灯显微镜用于荧光细胞成像的新技术

近日,来自日本的研究者开发出了一种低强度的光源,允许生物学家不破坏活细胞的前提下使得活细胞可见并且处理活细胞。在活细胞研究中使用的一般的显微镜依赖于强的紫外灯或者激光来照亮用荧光染料分子标记的细胞。然而高强度光源延伸的成像时间以及连续照射会对细胞带来损伤效应,尽管问题显得很复杂,但是研究者解释道,通过卤素灯来降低光源的强度可以解决光毒性的问题。相关研究成果刊登在了近日的国际杂志PLoS One上。

2012-11-18

Cortex:新成像方法揭示人类大脑如何适应损伤

据物理学家组织网近日报道,美国卡内基梅隆大学认知脑成像中心(CCBI)的科学家首次采用了一种新的组合神经成像方法,能够确切发现人类大脑是如何适应损伤的。发表在《大脑皮质》杂志上的相关研究报告显示,当一个大脑区域的功能丧失时,备用的次要大脑区域就会立即活化起来,取代不能工作的大脑区域以及它的“同盟者”。

2013-01-25

Scientific Reports:一种新型、智能、肿瘤靶向的磁共振造影剂

1月3日,国际学术期刊Scientific Reports在线发表了中国科学技术大学梁高林教授课题组和中山大学肿瘤防治中心李立课题组的合作研究成果,文章标题为Controlled intracellular self-assembly of gadolinium nanoparticles as smart molecular MR contrast agents。

2013-01-09

中科院生物磁共振分析重点实验室正式成立

6月1日,中国科学院生物磁共振分析重点实验室揭牌仪式暨第一届学术委员会第一次会议在依托单位中科院武汉物理与数学研究所召开。湖北省科技厅和中国科学院前沿科学与教育局(筹)、武汉物理与数学研究所负责人、院重点实验室学术委员会委员及相关人员参加了会议。会议由武汉物理与数学研究所党委书记詹明生和张玉奎院士主持。 湖北省科技厅副厅长郑春白和实验室学术委员会主任张玉奎院士为重点实验室揭牌。

2013-06-07

JACS:蛋白质三维结构解析固体核磁共振方法获进展

中国科学院武汉物理与数学研究所波谱与原子分子物理国家重点实验室的杨俊研究组,在发展蛋白质高分辨三维结构的固体核磁共振测定新技术和新方法方面取得重要进展,相关研究结果于近日在《美国化学会》(J. Am. Chem. Soc.)上在线发表。 相对于液体核磁共振和X射线晶体衍射技术,固体核磁共振技术能够在接近天然环境的条件中来研究膜蛋白的结构。

2013-05-30

Cell Host & Micro:开发出监视机体感染炎症应答反应的3D成像技术

2012年8月11日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自范德堡大学的研究者指出,一种揭示人体针对感染产生的免疫效应和识别涉及免疫反应蛋白质的3D成像技术可以为未来感染性疾病提供新的标志物和新型的药物开发思路。研究者结合了磁共振成像(MRI)和质谱成像技术来显现小鼠对于细菌感染所产生的炎症免疫反应。相关研究结果刊登在了国际杂志Cell Host & Microbe上。

2012-11-18

ACS Nano:新型诊断成像技术助化学疗法杀灭前列腺癌细胞

2012年8月11日 讯 /生物谷BIOON/ --通过对人类和小鼠前列腺癌细胞进行研究,来自约翰霍普金斯大学的癌症成像专家开发出了一种新型的方法来用于发现和消灭恶性的肿瘤细胞。这种方法名为治疗诊断学成像,其可以直接打靶和追踪潜在的药物疗法来专门消灭癌细胞。

2012-11-18

单分子荧光共振能量转移技术分析ISWI家族在核小体移位

来自哈佛大学,霍德华休斯医学院的研究人员发表了题为“ISWI Remodelers Slide Nucleosomes with Coordinated Multi-Base-Pair Entry Steps and Single-Base-Pair Exit Steps”的文章,利用单分子荧光共振能量转移技术,解析了一种重要的超家族酶如何协调重塑核小体,帮助完成核小体移位的。

2013-03-20

美国食品药监局批准通过用于淋巴成像新型注射剂

美国食品药监局(FDA)批准通过了Navidea生物医药公司的Lymphoseek 注射剂,这是一种用于淋巴结成像的新型注射剂。 淋巴结成像通过活检淋巴结能够预测癌症扩散的初级肿瘤。 Lymphoseek是一种靶向受体的放射性药物产品,能够发现癌变淋巴结从而帮助医生的更加高效地治疗患者。

2013-03-19

Nature:单链DNA成像有望揭示乳腺癌起源

2012年10月30日 讯 /生物谷BIOON/ --来自美国加州大学戴维斯分校的研究人员首次观察到正准备接受修复时的单链DNA。这项研究有助于人们理解乳腺癌的起源。相关研究结果于本周发表在Nature期刊上。 在细胞中,双螺旋DNA总是会发生断裂。为了修复这种断裂,单链DNA不得不寻找出和发现互补DNA链上的匹配序列。为此,单链DNA首先不得不被蛋白RecA包被。

2012-11-18