什么是胞内运输?

胞内运输(intracellular transport)是真核生物细胞内膜结合细胞器与细胞内环境进行的物质交换。包括细胞核、线粒体、叶绿体、溶酶体、过氧化物酶体、高尔基体和内质网等与细胞内的物质交换。......阅读全文

什么是“共聚焦激光显微内镜”

什么是“共聚焦激光显微内镜”? 共聚焦激光显微内镜是一种特殊的消化道检查技术,将消化内镜和共聚焦激光显微镜技术合二为一,具有极高的分辨率,能观察到普通内镜观察不到的细微结构,对细胞进行即时的组织学诊断。在很多常见的消化道疾病,尤其是胃肠道早癌的诊断中有独特的价值。 2001年问世了世界第一台实际应用

什么是静曲强度?内结合强度?

静曲强度是确定试件在最大载荷作用时的弯矩和抗弯截面模量之比,通俗解释以人造板为例,当人造板受力后就会造成一定的弯曲,这种情况,就叫“静曲”,“静曲强度”就是人造板在受力弯曲到断裂时它所能承受的压力强度,用Mpa来表示。    内结合强度指标是反映基材内部纤维之间胶合质量好坏的关键,应≥1.0MPa,

胞内受体的分化种类级特点

胞内受体又可分为核内受体和胞浆受体,如雄激素、雌激素、孕激素及甲状腺素受体位于核内,而糖皮质激素受体位于胞浆中。类固醇激素与胞内受体结合后,可使受体的构象发生改变,暴露出DNA结合区。在胞浆中形成的类固醇激素-受体复合物以二聚体形式穿过核孔进入核内。在核内,激素-受体复合物作为转录因子与DNA特异基

胞内受体的分化及功能介绍

胞内受体又可分为核内受体和胞浆受体,如雄激素、雌激素、孕激素及甲状腺素受体位于核内,而糖皮质激素受体位于胞浆中。类固醇激素与胞内受体结合后,可使受体的构象发生改变,暴露出DNA结合区。在胞浆中形成的类固醇激素-受体复合物以二聚体形式穿过核孔进入核内。在核内,激素-受体复合物作为转录因子与DNA特异基

亮点推荐细胞代谢胞内氧检测技术

细胞内氧含量水平对细胞的生理状态,信号传导以及细胞对药物处理的应激反应有显著的影响。由于技术原因,之前的研究更多集中在,通过检测细胞胞外氧含量变化情况,进而间接评估细胞代谢速率的差异以及相应的胞内氧含量相对水平。然而,影响胞内氧含量的因素不仅包括细胞代谢速率差异,同时也包括细胞组织类型,环境氧浓度,

Cell:发现胞内细菌能促进癌症转移

  近年来,越来越多的研究表明,在结直肠癌、胰腺癌、肺癌、乳腺癌等多种癌症类型中,细菌也是肿瘤组织本身的组成部分。这些细菌往往以较低的生物量寄生在肿瘤组织中,其菌群特征与癌症风险、病理类型和治疗反应相关。然而,肿瘤驻留细菌在肿瘤进展中的生物学作用仍不清楚。近期我国科学家发现,肿瘤驻留的胞内细菌能够促

小鼠胞内细胞因子检测刺激方案

小鼠细胞因子细胞来源活化-极化培养培养时间再次刺激胞内阻断剂GM-CSFmouse spleenConA (3ug/mL) (2d)/IL-2 (20ng/mL)+IL-4 (20ng/mL) (3d)2d/3danti-CD3 (10ug/mL immobilized) + anti-CD28 (

人胞内细胞因子检测刺激方案

人细胞因子细胞来源活化-极化培养培养时间再次刺激胞内阻断剂G-CSFPBMCLPS (1 ug/mL)24hr-MonensinGM-CSFPBMCPMA (30-50ng/mL)/Iono (1ug/mL)5hr-MonensinGIFN gammaPBMCPMA (30-50ng/mL)/Ion

科学家揭示植物mRNA胞间运输的分子机制

在植物中,某些转录因子在一个细胞中产生,但有时其mRNA可以通过胞间连丝或相邻植物细胞之间的通道进行运输,充当细胞间通信的移动信号。该系统有助于调控干细胞发育。但是其运输的分子机制仍然知之甚少。    1月13日,Science在线发表了美国冷泉港实验室和华中农业大学教授David Jackso

什么是电子天平的内校和外校

电子天平是一种精密型称量仪器,可根据客户不同称重需求,选择适合用来称重的电子天平。按电子天平精度可分为十万分之一克,万分之一克,千分之一克,百分之一克,十分之一克...按称量可分为微量分析天平,大量程电子天平秤;按功能可分为标准称重天平,静水力电子天平,密度天平,带RS232通讯接口的电子天平...

什么是电子天平的内校和外校

电子天平是一种精密型称量仪器,可根据客户不同称重需求,选择适合用来称重的电子天平。按电子天平精度可分为十万分之一克,万分之一克,千分之一克,百分之一克,十分之一克...按称量可分为微量分析天平,大量程电子天平秤;按功能可分为标准称重天平,静水力电子天平,密度天平,带RS232通讯接口的电子天平...

酶分子的胞内高效递送、催化和检测

Nature Communications:高内涵助力纳米材料新剂型研究--酶分子的胞内高效递送、催化和检测 近日,中国科学院过程工程所(IPE)生化工程国家重点实验室生物剂型与生物材料课题组与清华大学(THU)及天津大学(TJU)合作,基于无定形金属有机框架开发出一种新剂型,可实现酶分子的细胞

2014值得关注的技术:迷你的胞内探针

  2013年末,《Nature Methods》杂志将年度技术授予了单细胞测序(single-cell sequencing)。同时,杂志还介绍了2014年值得关注的技术,包括CRISPR和基因组编辑、神经学工具、原位测序、单颗粒低温电子显微镜等。   追踪小的分子并干扰其活性对了解活细胞如

抗胞内菌免疫的基本内容介绍

  对人类重要的兼性胞内菌有结核分枝杆菌、伤寒沙门氏菌、布鲁氏菌、嗜肺军团菌等,它们主要寄居在人体单核吞噬细胞中。专性胞内菌有引起斑疹伤寒、恙虫病的立克次体,引起Q热的柯克斯体,引起沙眼、性病淋巴肉芽肿的衣原体等。它们主要寄居在人体的血管内皮细胞和上皮细胞内,有时亦可在单核吞噬细胞内发现。  巨噬细

流式检测胞内抗原时打孔液的配方

打孔液有很多种,方法也有很多。与你的实验方法相关。我用过酒精固定或Triton X-100(我做的都是培养的细胞):(1)70%的酒精固定24小时即可,不再需要再打孔。如在PI染色测细胞周期或凋亡。(2)Triton X-100是比较强烈的穿孔剂。0.1% Triton X-100/PBS(再加0.

囊泡运输和膜泡运输是什么关系

囊泡运输和膜泡运输的英文都是vesicular transport,由于翻译的缘故产生的中文差异。指的都是蛋白质通过不同类型的转运小泡从糙面内质网合成部位转运至高尔基体,进而分选到细胞的不同部位,其中涉及到不同的运输小泡的定向转运,以及膜泡出芽与融合的过程。在细胞分泌和胞吞途径中都有膜泡运输。囊泡运

异钙调素结合在质膜胞外位点上并导致胞内钙离子水平...

异钙调素结合在质膜胞外位点上并导致胞内钙离子水平上升钙调蛋白(CaM)是一种高保守性的细胞内钙离子感应器。在植物中,胞外CaM也作为一个多肽信号影响许多生理功能,但是其在细胞质外的结合位点至今仍存在争议。2009年5月,中科院植物所林金星研究组在《JBC》上发表文章,研究人员利用CaM交联QD系统对

Cell-Rep:影响EBV胞内复制过程的关键基因

最近,来自VCU的研究者们鉴定出了两个与EBV(Epstein-Barr virus)复制有关的基因,该病毒的侵染会导致多种不同类型癌症的发生。这项发现有助于病毒相关疾病(包括胃癌以及淋巴瘤等)的新型疗法的开发。    EBV是一类最常见的人类病毒,几乎95%的成年人都携带EBV。根据美国健康组织的

酿酒酵母胞内代谢通量调控机制方面获进展

  细胞内的代谢通量受胞内基因表达、转录调控、蛋白修饰、别构效应等调控体系共同作用。然而,目前关于细胞内代谢通量的详细调控机制存在较多未知,例如代谢通量的变化到底在多大程度上依赖基因表达以及有多大程度通过酶活力调控。酿酒酵母的Crabtree效应是重要的代谢调控表型,但该表型下各种调控因子对胞内代谢

Cell-Rep:影响EBV胞内复制过程的关键基因

最近,来自VCU的研究者们鉴定出了两个与EBV(Epstein-Barr virus)复制有关的基因,该病毒的侵染会导致多种不同类型癌症的发生。这项发现有助于病毒相关疾病(包括胃癌以及淋巴瘤等)的新型疗法的开发。EBV是一类最常见的人类病毒,几乎95%的成年人都携带EBV。根据美国健康组织的报告,每

大肠杆菌裂解液澄清,收获胞内表达蛋白

简介从大肠杆菌裂解液中分离细胞内表达的蛋白质。目的蛋白具有抗肿瘤潜力。工艺条件裂解液体积为245升。使用一根0.2 μm 的Krosflo® 组件进行批量分离,膜表面积为1.0m2 。流路见图1所示,料液的循环速率保持57L/min。先开始料液循环,然后缓慢打开滤液端口。不限制下游循环。起始处理

运输血液应注意什么?

(1)运输前,全血必须降温至4~6℃,方可装箱保温运输。    (2)保温箱必须有保温层,且箱体材料必须符合长途运输的要求。    (3)保温箱中必须有若干冰袋,用于降温的冰袋不应与血袋直接接触,不应破裂、漏液。    (4)到达目的地后应立即检测全血血袋之间温度,应≤10℃。    (5)成分血运

生物膜跨膜运输的内吞作用介绍

  内吞作用又称入胞作用,是通过质膜的变形运动将细胞外物质转运入细胞内的过程。根据入胞物质的不同大小,以及入胞机制的不同可将内吞作用分为三种类型:吞噬作用、吞饮作用、受体介导的内吞作用。1、吞噬作用(phagaocytosis)是指摄入直径大于1μm的颗粒物质的过程。在摄入颗粒物质时,细胞部分变形,

什么是锅炉炉内水处理?其炉内加药处理的方法有哪些?

炉内水处理是向锅炉给水或锅炉炉内投加适量的药剂,与随给水带入锅炉内的结垢物质(主要是钙、镁盐等)发生化学、物理或物理化学作用,生成细小而松散的水渣、悬浮、颗粒,呈分散状态,然后通过锅炉排污排出,或在炉内成为溶解状态存在于炉水中。不会沉积在锅炉管壁上结垢,从而达到减轻或防止锅炉结垢的目的。这种水处理的

科学家建立高效运载胞内蛋白质技术

  5月16日,中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)宋海云研究组与上海应用物理研究所樊春海组合作的研究论文Nanodiamonds Mediate Oral Delivery of Proteins for Stem Cell Activation and Intestinal Remod

科学家建立高效运载胞内蛋白质技术

  5月16日,中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)宋海云研究组与上海应用物理研究所樊春海组合作的研究论文Nanodiamonds Mediate Oral Delivery of Proteins for Stem Cell Activation and Intestinal Remod

科学家建立高效运载胞内蛋白质技术

  5月16日,中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)宋海云研究组与上海应用物理研究所樊春海组合作的研究论文Nanodiamonds Mediate Oral Delivery of Proteins for Stem Cell Activation and Intestinal Remod

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  5月16日,中国科学院上海生命科学研究院(人口健康领域)宋海云研究组与上海应用物理研究所樊春海组合作的研究论文Nanodiamonds Mediate Oral Delivery of Proteins for Stem Cell Activation and Intestinal Remode

新研究实现酶分子胞内高效递送、催化和检测

  近日,中国科学院过程工程研究所与清华大学、天津大学合作,基于无定形金属有机框架开发出一种新剂型,可实现酶分子的细胞内高效递送和催化,在单细胞水平上实现细胞代谢产物的原位检测。该工作发表于《自然-通讯》(Nature Communications)。  纳微颗粒为生物剂型工程的发展做出了重要贡献。

基于尺度集成细胞(MuSIC)技术发现新的胞内蛋白

  近期,美国科学家开发了一种结合显微镜、生物化学和人工智能(AI)的技术——尺度集成细胞(MuSIC)技术,实现了直接从细胞显微镜图像绘制细胞图谱,从而发现了大量未知的胞内蛋白。研究成果发表在《Nature》期刊,标题为“A multi-scale map of cell structure fu