学显微镜成像数据,借助标准商用质谱仪对培养细胞进行空间代谢组学分析。研究人员对数万人和小鼠细胞中的数百种代谢产物进行了分析,相当于采用标准的单细胞转录组学方法对这些细胞分门别类,科学家可利用这些细胞水
的分离行为基本上可以用分辨率较高的光学显微镜来跟踪。例如,分离过程中出现错误的染色体最终会出现在一个容纳小段DNA的“微核”(micro-nuclei)中,与细胞核——即“主核”——分离。微核一直被看
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只能观察真核细胞很小的一部分,这就意味着科学家想要在细胞的汪洋大海中确定他们感兴趣的分子,就需要另寻他法。一种解决方法是先荧光标记蛋白,然后在光学显微镜下观察定位蛋白,之后再用cryo-ET放大特定部
化学系助理教授平远,和加州理工学院化学系助理教授魏璐。魏璐主要从事生物拉曼成像工作,致力于开发新型光学显微镜与成像探针。 斯隆基金会由美国著名企业家、通用汽车公司前总裁艾尔弗雷德·斯隆(Alfred
糖较高的环境),菌落呈灰白色、表面湿润,有酒香气。酵母菌是真核单细胞生物,个体非常小,在5-10微米左右(一毫米长能摆放150个左右的酵母菌),呈球形或椭球形。 图4. 用光学显微镜观察酿酒酵母在
、形状等)是由不同遗传物质控制的,这些遗传物质来自父母双方,而且来自父母双方的遗传物质在产生生殖细胞时会发生分离。现在我们知道,这些遗传物质就是基因。但在只有普通光学显微镜的十九世纪,人们对生命的认知还
Leeuwenhoek) 用他改进的光学显微镜首先观察并描述了单细胞生物,就是生物学历史上的一个分水岭。在显微镜的帮助下,生物学家们逐渐观察到了以前都不知其存在的细菌、细胞、细胞器等微观研究对象。这样的还原论研究一旦
——异α-酸对啤酒苦味的贡献达到80%。问世于美国的啤酒花浸膏正是利用这些异构化产物的苦味,从而有利推动了啤酒酿造工业的发展。 成熟的蛇麻素腺的光学显微镜图像(C)和扫描电镜图(D)丨图片来源
体条件下对任意蛋白分子进行连续追踪的设备,光学显微镜有着无可比拟的生物学意义:不必切片制备,先毁坏、杀死细胞才能进行观测,意味着能看活体,看到细胞内瞬息万变的 “gif动图”,而非某一张单独的 “静态
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的分离行为基本上可以用分辨率较高的光学显微镜来跟踪。例如,分离过程中出现错误的染色体最终会出现在一个容纳小段DNA的“微核”(micro-nuclei)中,与细胞核——即“主核”——分离。微核一直被看
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只能观察真核细胞很小的一部分,这就意味着科学家想要在细胞的汪洋大海中确定他们感兴趣的分子,就需要另寻他法。一种解决方法是先荧光标记蛋白,然后在光学显微镜下观察定位蛋白,之后再用cryo-ET放大特定部
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化学系助理教授平远,和加州理工学院化学系助理教授魏璐。魏璐主要从事生物拉曼成像工作,致力于开发新型光学显微镜与成像探针。 斯隆基金会由美国著名企业家、通用汽车公司前总裁艾尔弗雷德·斯隆(Alfred
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糖较高的环境),菌落呈灰白色、表面湿润,有酒香气。酵母菌是真核单细胞生物,个体非常小,在5-10微米左右(一毫米长能摆放150个左右的酵母菌),呈球形或椭球形。 图4. 用光学显微镜观察酿酒酵母在
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