李新建研究实现在亚细胞分辨率实时监测衣康酸浓度变化
衣康酸是一种由激活巨噬细胞合成具有抗炎功能的中间代谢产物。已有的研究证据表明在线粒体中顺乌头酸在代谢酶IRG1的催化作用下脱羧产生衣康酸,随后衣康酸被转运至胞浆发挥免疫调节功能。李新建团队此前报道衣康酸能够诱导巨噬细胞溶酶体的生物合成提高机体抵御细菌入侵的天然免疫能力(Molecular Cell 2022; PMID: 35662396)。衣康酸作为一种细胞内源代谢产物在宿主天然免疫反应过程中发挥重要功能,目前对于衣康酸的定量检测依赖于液相色谱-质谱联用技术,该方法要求细胞裂解,无法获取代谢产物在细胞内不同区域的浓度分布信息,为了推动对衣康酸生物学功能的进一步研究,急需开发一种拥有时空分辨率检测衣康酸浓度的方法。 代谢小分子与蛋白结合能诱导蛋白分子发生构象改变,此类蛋白分子与荧光蛋白连接,可将蛋白分子构象改变信号转化成荧光信号输出,利用此原理我们对代谢小分子结合蛋白进行工程改造,开发监测目标代谢小分子浓度变化的生物感受......阅读全文
李兰娟联合清华李赛团队揭示新冠病毒全病毒精细结构
据传染病诊治国家重点实验室微信号16日消息,9月14日,浙大一院李兰娟院士团队与清华大学李赛研究团队联合在国际权威学术杂志《细胞》(Cell,影响因子38.637)在线发表题为“Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus”的研究成果。 在国际上
李晓江驳斥埃默里大学指控-暨大接手李晓江团队归国
近日,华裔教授李晓江及其妻子,还有其实验室的多名中国学生全部被解雇的消息传遍了学术圈,让很多人对李晓江及其妻子和团队将何去何从很是关注。而最新消息!暨南大学校长宋献中透露:暨大全盘接手李晓江团队归国! 美国埃默里大学日前以所谓中国“窃取机密”“违反NIH规定”为由,解雇华裔教授李晓江及其妻子,
曹雪涛课题组:m6A介导的细胞代谢重编程抑制病毒感染
病毒感染可以调节宿主细胞的代谢,从而影响病毒的存活或清除。RNA修饰,特别是最为常见的哺乳动物mRNA修饰---N6-甲基腺苷(m6A)---能够调节基因表达和病毒感染。比如,m6A甲基转移酶复合物组分METTL3/14限制寨卡病毒产生,而m6A去甲基酶ALKBH5和FTO增强这种病毒的产生。在
李亚栋任安徽师范大学校长
“院士校长”群体又添新成员。 澎湃新闻记者从安徽师范大学方面获悉,6月10日,安徽师范大学召开全校干部教师大会,宣布安徽省委、省政府关于聘任李亚栋院士为安徽师范大学校长的决定。公开资料显示,李亚栋,男,汉族,1964年11月出生,安徽宿松人。化学家,中国科学院院士
李亚栋院士:我的工作并非“从0到1”
文|《中国科学报》记者“我觉得我们现在对‘原创性’的过度强调,是一种浮躁和不自信的表现。”中国科学院院士、清华大学教授李亚栋在接受媒体访谈时说,“每当我们学术界的一些朋友说某项工作是‘从0到1’的原创性成果时,我就会半开玩笑地提醒他:一定要小心。”8月16日,2024未来科学大奖获奖名单揭晓,李亚栋
李亚栋院士赴任!今年已添10位“院士校长”
6月10日,安徽师范大学召开全校干部教师大会,宣布省委、省政府关于聘任中国科学院院士李亚栋为安徽师范大学校长的决定。至此,我国高校又添一位“院士校长”。 近日,一批在学术领域卓有成就的科学家走上了大学校长岗位,“院士校长”的现象颇受关注。 科学网梳理发现,今年以来,已陆续有10所高校的
澳大利亚科研团队发明可分离血液中癌细胞的生物芯片
据澳大利亚广播公司日前报道,澳大利亚科研团队发明了一种可分离血液中癌细胞的生物芯片,能甄别出血液中的癌细胞并将其移除。该技术可大幅降低癌症治疗费用,有望延长患者生命。 澳大利亚新南威尔士大学的一个科研团队研发的这种生物芯片,在一个名为“癌症透析”的设备中过滤血液,甄别并移除癌细胞。该团队研发这
澳大利亚科研团队发明可分离血液中癌细胞的生物芯片
据澳大利亚广播公司日前报道,澳大利亚科研团队发明了一种可分离血液中癌细胞的生物芯片,能甄别出血液中的癌细胞并将其移除。该技术可大幅降低癌症治疗费用,有望延长患者生命。 澳大利亚新南威尔士大学的一个科研团队研发的这种生物芯片,在一个名为“癌症透析”的设备中过滤血液,甄别并移除癌细胞。该团队研发
我国团队新建青藏高原对流层大气立体观测网
中新网北京6月8日电 (记者 孙自法)记者从中国科学院青藏高原研究所获悉,该所科研团队依托新组建的青藏高原对流层大气立体观测网,首获连续近3年的青藏高原上空对流层大气廓线持续观测数据,可为恶劣天气临近预报提供数据基础。同时,该连续观测数据还将为研究青藏高原上空的天气过程和环境变化,评估全球变化和人类
李栋:看清细胞更深处
人物名片 李栋,1983年生,云南个旧人。中国科学院生物物理所研究员、生物大分子国家重点实验室研究组长,主要从事超分辨显微成像技术研制及其生物学应用研究,系统掌握了超分辨显微镜的关键技术,提出了新的成像方法,关键指标达到国际领先水平;研究成果“掠入射结构光超分辨成像技术发展与应用”入选2018
细胞亚株的概念
中文名称细胞亚株英文名称cell substrain定 义由原细胞株再次克隆形成的与原株性状有部分不同的细胞群。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞培养与细胞工程(二级学科)
LSCM细胞亚微结构
细胞亚微结构(细胞器探针)一般的光学显微镜由于分辨率有限,在观察细胞器结构时受到一定的限制,而共聚焦激光扫描显微镜可获得较一般普通光学显微镜分辨率高的细胞内线粒体、高尔基复合体、内质网、溶酶体等细胞器图像,同时还可动态观察活细胞状态下细胞器的形态学变化情况,此外还可通过光学切片即断层扫描技术进行三维
怎么亚细胞定位分析
用报告基因技术呀 比如说最常用的绿色荧光蛋白GFP或者改造过的EGFP等。和目的基因构建成为融合蛋白,转入细胞中以后,用激光扫描共聚焦显微镜就可以观察到基因的亚细胞定位
亚细胞成分及组成
细胞是生物体的构造和生理的基本单位,却不能因此认为所有的生物细胞都相同,即使在同一个个体内,也有因为分化而产生各式各样外观与功能不同的细胞,即使相同种类的细胞,也可能正在执行的生理工作也有差异,但是基本上彼此都有共同的基本构造。细胞膜细胞膜为细胞与环境之间以及细胞器与细胞质之间的分界,能够调节物质的
亚细胞的成分介绍
细胞是生物体的构造和生理的基本单位,却不能因此认为所有的生物细胞都相同,即使在同一个个体内,也有因为分化而产生各式各样外观与功能不同的细胞,即使相同种类的细胞,也可能正在执行的生理工作也有差异,但是基本上彼此都有共同的基本构造。细胞膜细胞膜为细胞与环境之间以及细胞器与细胞质之间的分界,能够调节物质的
新方案可提高光电化学分解水制氢技术经济性
德国一个研究团队日前在英国《自然·通讯》杂志上发表论文说,在光电化学分解水制氢过程中同时利用氢气生产高附加值的化学品,可以提高产出价值,增强该技术在经济上的可行性。 光电化学分解水是清洁能源热门研究方向之一,该技术利用半导体材料吸收太阳光,在催化剂作用下直接分解水,得到氢气和氧气。近年来该技术的能
亚沸蒸馏酸纯化器结构原理
亚沸蒸馏酸纯化设备:由置酸室和冷凝室组成,置酸室位于下方,外部覆盖电加热套。所有与酸接触的部件均由高纯PFA材质制成。注酸管位于仪器前方,便于操作,通过向注酸管内加入需要纯化的酸,使原酸从置酸室底部逐渐注入。置酸室内酸的体积由注酸管上的液面指示来显示。电加热套由可变温的数显温度控制器控制。蒸馏温
亚沸蒸馏酸纯化器结构原理
亚沸蒸馏酸纯化设备:由置酸室和冷凝室组成,置酸室位于下方,外部覆盖电加热套。所有与酸接触的部件均由高纯PFA材质制成。注酸管位于仪器前方,便于操作,通过向注酸管内加入需要纯化的酸,使原酸从置酸室底部逐渐注入。置酸室内酸的体积由注酸管上的液面指示来显示。电加热套由可变温的数显温度控制器控制。蒸馏温
亚沸蒸馏酸纯化器结构原理
亚沸蒸馏酸纯化设备:由置酸室和冷凝室组成,置酸室位于下方,外部覆盖电加热套。所有与酸接触的部件均由高纯PFA材质制成。注酸管位于仪器前方,便于操作,通过向注酸管内加入需要纯化的酸,使原酸从置酸室底部逐渐注入。置酸室内酸的体积由注酸管上的液面指示来显示。电加热套由可变温的数显温度控制器控制。蒸馏温
注射用亚锡喷替酸
性状本品为白色冻干粉末。在水或0.9%氯化钠溶液中易溶鉴别(1)取水10ml,加三氯化铁试液与硫氰酸铵试液各1滴,摇匀,溶液呈血红色。取此溶液2m1注入本品中,红色应消失(2)取本品1瓶,加氯化钠注射液0.5ml溶解后,取该溶液1滴,点于磷钼酸铵试纸上,应显蓝色检查溶液的澄清度与颜色取本品1瓶,加氯
营养学词汇亚氨基酸
形态类似于氨基酸(amino acid)的分子中不是含有氨基(—NH2),而是含有亚氨基(-NH-)和羧基,这样的的化合物称为亚氨基酸(imino acid),也叫亚氨酸,比如脯氨酸和羟脯氨酸。
多组学技术整合新进展,聚焦慢病诊疗技术突破
——功能代谢组学在慢病中的转化应用国际研讨会为深化功能代谢组学与脂质组学技术研究前沿的学术对话,推进多组学技术整合在慢性疾病领域的创新转化,中国科学院大连化学物理研究所于2025年4月25日-27日举办“功能代谢组学在慢病中的转化应用国际研讨会”。会议以“功能代谢组学的技术革新与慢病诊疗转化”为主
何爱彬、李川昀团队揭示心肌细胞核小体更新机制
2019年5月20日,北京大学分子医学研究所,北京大学-清华大学生命科学联合中心何爱彬研究员课题组,与分子所李川昀研究员课题组合作,在Circulation Research在线发表题为“Replication-independent histone turnover underlines th
康世昌团队揭示微塑料大气传输运移规律
微塑料在全球范围内的海洋和陆地环境存在。在北极的积雪和远离人类活动的自然保护区发现微塑,证实偏远地区的微塑料可以通过大气传输而来。前期研究揭示青藏高原地区受到南亚、中亚等大气污染物跨境传输的影响。青藏高原的冰川远离人类活动的影响,是论证微塑料大气传输的理想场所,其微塑料的赋存和来源对了解微塑料在