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活细胞成像在中枢神经系统(CNS)疾病和紊乱研...(三)

Huvec细胞: Huvec细胞(固定),用SiR-actin染色,共聚焦显微镜成像。 大鼠海马神经元: 用SiR-actin染色培养大鼠海马神经元的STED图像。肌动蛋白环(条纹)周期性为180nm。 MCF10A Cells (3D培养) 用SiR -actin(红色)染色的MCF10A细胞在基质胶中表达H2B-GFP(蓝色)的。 LSM 倒置显微镜观测图 MCF10A Cells (3D培养) 用SiR -actin(红色)染色的mcf10a细胞在基质胶中表达H2B-GFP(蓝色)的。 LSM 倒置显微镜观测图 金鱼视网膜双极细胞: 用SiR-tubulin染色的单个分离金鱼视网膜双极细胞的三维投影。颜色光谱......阅读全文

活细胞成像在中枢神经系统(CNS)疾病和紊乱研...(三)

Huvec细胞:  Huvec细胞(固定),用SiR-actin染色,共聚焦显微镜成像。 大鼠海马神经元: 用SiR-actin染色培养大鼠海马神经元的STED图像。肌动蛋白环(条纹)周期性为180nm。

活细胞成像在中枢神经系统(CNS)疾病和紊乱研...(一)

活细胞成像在中枢神经系统(CNS)疾病和紊乱研究中的应用 研究人类中枢神经系统(CNS)疾病和紊乱的原因以寻求有效的治疗方式需要体外和体内疾病模型,这些模型真实的再现了各自的神经病理生理情况,同时也通过必要的细胞机制支持神经元以提供翻译结果的治疗方式作出反应1-3。  此外,我们需要

活细胞成像在中枢神经系统(CNS)疾病和紊乱研...(二)

 随着对tau构象敏感的第一个基因编码的促进共振能量转移(FRET)传感器的诞生,tau蛋白成为一项新技术的焦点,该传感器监测了活的hela细胞和永生的HT22海马神经元在药物治疗后,微管(mts)存在和不存在的情况下野生型和病理突变的tau蛋白的构象 12,这个tau-FRET传感器提供了非常宝贵

科大研LBS显镜高速拍活细胞

  图:科技大学的科研团队研发出全新一代LBS显微镜,并将技术产品化成看似打印机的模样   香港科技大学一支科研团队研发出新一代显微镜,号称能拍摄“5D细胞影像”,新显微镜使用新型的线性贝塞尔光片(Line Bessel Sheet, LBS)技术,较传统显微镜“低光”(光毒性大减),加上高

生物钟紊乱如何导致疾病

  如今,随着生活节奏越来越快,我们的作息已然构筑在人为划分的白天和黑夜上,以适应夜班、通宵、或因各种原因成了“空中飞人”。众所周知,这样一定会影响我们体内的生物钟(昼夜节律),对健康造成威胁。如果我们篡改自己的昼夜节律,我们的健康也会被篡改。  昼夜节律控制着我们的新陈代谢,甚至可以说体内所有器官

活细胞和死细胞的区别

  新陈代谢主要可以看细胞能否和外界进行物质交换。血小板有吞噬病毒、细菌和其他颗粒物的功能,所以是活细胞。花粉能在适宜的条件下发育成种子,所以也是活的。而植物的导管,筛管和木纤维则是植物细胞死亡后留下的细胞壁构成的中空的结构,所以是死细胞。  能够进行生命活动的细胞是活的,不能的就是死的 ,能够进行

石墨烯电极捕捉活细胞疾病受体获进展

   利用细胞表面特异性受体及蛋白标志物,识别并捕捉特定组织及特定生理病理状态下的细胞,对于疾病诊断、靶向治疗都有非常重要的意义。糖蛋白及糖结合蛋白作为细胞--细胞、细胞细胞、细胞--微环境相互作用的重要媒介,随着糖组学的发展,其重要性也日益受到重视。    针对现有化学糖生物学检测手段技术繁复

昼夜作息紊乱为什么容易引发疾病?

  自从去年诺贝尔生理学或医学奖被授予发现昼夜节律分子机制的科学家后,关于这方面的研究一直是层出不穷。那么,昼夜节律到底是什么?对人们有什么影响呢?  简单地说,昼夜节律是内置在我们体内的、经历了成千上万年进化后的产物,我们无法摆脱昼夜节律,也就是我们必须在晚上睡觉,白天醒来才符合这种节律。  昼夜

活细胞或成未来数据处理“大军”生物体成计算机

  前言:生物计算机可以绘制地图、让集成电路上的基本组件―逻辑门运行、执行二级制计算操作,甚至还不止于此。   据美国《大众科学》网站近日报道,并非所有计算机都要以硅为生。顾名思义,计算机是一种能处理数据、进行运算或使用所谓的逻辑门来将输入(二级制代码0和 1)变成输出的机器。但现在,一

治疗多发性硬化症 诺华新药有望明年3月获批

   诺华(Novartis)今日(10月9日)宣布,美国FDA和欧洲药品管理局(EMA)分别接受了其siponimod的新药申请(NDA)和营销授权申请(MAA)。Siponimod(BAF312)是种每日一次,口服的在研药物,用于治疗继发进展型多发性硬化症(SPMS)。鉴于SPMS这个阶段