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PNAS:新型成像技术或可揭示饱和脂肪酸如何损伤机体细胞

2017年12月5日 讯 /生物谷BIOON/ --在我们日益健康的社会中,很多时尚饮食方式似乎每隔几年就会流行起来;比如生酮饮食、素食等很多饮食选择,而且针对每一种饮食方式也都有着相应的科学依据,我们很难知道到底哪一种饮食方式是健康还是不健康的,然而有一条信息始终贯穿其中,那就是饱和脂肪酸饮食是有害的。图片来源:Nicoletta Barolini, Columbia University 近日

2017-12-04

Hyperion™组织质谱成像技术<第二季> —— 已有用户经验分享

在上一季关于Hyperion™组织质谱成像技术的介绍中,我们为您阐述了这一创新技术的原理和特点等内容,特别是该技术在组织样本研究中的优势特点,可以大幅提升疾病种类鉴定、机理分析、病程跟踪、个体化差异检测等领域的研究水平。通过组织质谱成像技术可以帮助科研人员利用多种组织切片样本在亚细胞水平进行高通量多参数的检测分析,从而快速获取大量细胞形态、功能以及在组织结构中的相互作用等信息,进一步为

2017-12-05

小白变大咖显微成像修炼营召集

欢迎加入徕卡显微成像修炼阵营!现在成为徕卡会员, 赢取为您精心定制的科学大礼包!了解更多

2017-11-06

英国谢菲尔德大学神经转化研究所(SITraN)高内涵筛选成像大赛投票结果揭晓

11月9日,由英国谢菲尔德大学神经转化研究所(SITraN)组织的高内涵筛选成像大赛结果火热出炉。来自Mohammed Karami的Transformers从一系列优秀的参选图片中脱颖而出。  获奖图片 据悉,在多个研究小组及个人的捐赠与支持下,SITraN中心一年多前引进了PerkinElmer Opera Phenix™高内涵成像系统,并使

2017-11-09

Science:从结构上揭示真生物mRNA 3'端加工机制

CPF蛋白的低温电镜结构。这项研究表明CPF是由三种亚基组装而成的:亚基Cft1(绿色)、亚基Yth1(洋红色)和亚基Pfs2(黄色)。图片来自A. Casañal & T. Martin at MRC LMB。2017年11月4日/生物谷BIOON/---切割与多腺苷酸化因子(cleavage and polyadenylation factor, CPF)是一种由许多亚基组成

2017-11-04

Hyperion™组织质谱成像技术<第一季> —— 颠覆组织样本研究思路

在日常科研和临床研究中,经常困扰工作人员的一个难题就是:手里拥有大量的组织样本资源,却苦于找不到合适的方法充分发挥这些样本的价值,特别是一些珍贵的稀有样本,一旦损失了就无法补救!    现有组织样本分析方法的瓶颈如何充分利用、全面分析组织样本是研究中经常遇到的问题。传统方法中常见的分析手段如:(荧光)免疫组化技术、流式细胞技术、高内涵组织分析技术等虽然也在不断优化,但

2017-11-03

研究发现真基因组更像“一窝社会性昆虫”

 传统上,基因组被喻为一本书,即“生命之书”,主要是指蛋白质编码DNA贮藏遗传信息、能够被转录和翻译为蛋白质的功能。然而,随着人类和越来越多其他高等生物基因组的完成,人们渐渐认识到将基因组比喻为书可能有点不合适了。龙岩学院生命科学学院教授邱国华等经过多年研究后将其比喻为“一窝社会性昆虫”。近日,相关文章发表于国际期刊《表观基因组学》。非编码DNA是“保镖”邱国华等人认为,基因组有别于一本

2017-10-25

科学家发现植物激素“受体”作用机理

 激素调控植物生长发育和对环境适应性的方方面面。传统认为,植物激素的受体定位于细胞膜上。最近研究表明,茉莉酸、生长素等激素的受体却定位于细胞核中,这类似于动物激素的“核受体”。目前,人们对植物激素“核受体”的生理意义及作用机理尚所知甚少。茉莉酸来源于不饱和脂肪酸的植物激素,调控植物的免疫反应和适应性生长。对应于病虫侵害或其它逆境刺激,活性茉莉酸被其“核受体”COI1识别而释放核心转录因子

2017-10-12

科学家揭示植物细胞纤层类似蛋白调控植物免疫新功能

中国科学院上海生命科学研究院上海植物生理生态研究所方玉达研究组,以Lamin-like proteins negatively regulate plant immunity through NAC WITH TRANSMEMBRANE MOTIF1-LIKE9 and NONEXPRESSOR OF PR GENES1 in Arabidopsis thaliana为题的研究论文,在线发表在Mo

2017-10-14

科学家实现自由行为斑马鱼全脑功能光学成像

近日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心王凯研究组(神经科学研究所)与温泉研究组(中国科学技术大学微尺度国家实验室)合作完成的论文《自由行为下幼年斑马鱼快速全脑神经活动成像》发表在eLife上。该研究发展了一种新型三维在体成像技术——扩增视场光场显微技术(eXtended field-of-view Light Field Microscopy, XLFM),可以对斑马鱼幼体的全脑神经元进行高

2017-10-13