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Nature Communications:pH敏感探针研究中取得进展

  囊泡胞吐作用是一个快速的动态过程,通过控制囊泡包裹的活性肽或神经递质向细胞外部释放,从而调节重要的生理功能。目前对囊泡胞吐的检测技术主要包括电生理和光学成像的方法。基于膜片钳的电生理检测技术可以对单个细胞的胞吐事件进行检测,该技术的主要优势是操作的时间分辨率高,可在毫秒尺度上检测单个细胞中囊泡的胞吐事件。然而,电生理检测技术主要用于离

2021-07-09

:极性响应的比例型荧光探针用于铁死亡中脂滴和细胞核变化的监测

细胞铁死亡是一种与人类疾病息息相关的细胞死亡方式,目前发现的与细胞铁死亡相关的疾病就包括了癌症,神经性疾病,器官衰竭、免疫系统疾病等。铁死亡是由铁离子依赖的脂质过氧化物过度累积而导致的一种细胞死亡方式,在细胞形态、生物学特征和机制调控中具有独特特征并明显区别于细胞凋亡。脂质代谢在铁死亡发生过程中发挥着重要作用,ROS相关的脂质过氧化积累会影响脂滴等亚细胞器的

2021-07-25

JACS:开发出新型脂肪酸探针,揭示癌细胞对脂肪酸的不同需求

2021年7月17日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自美国加州大学河滨分校和系统生物学研究所的研究人员开发出一种能够显示单个细胞如何吸收脂肪酸的新方法,从而让人们对癌症生物学有了新的认识。相关研究结果于2021年7月15日在线发表在Journal of the American Chemical Society期刊上,论文标题为“Single

2021-07-17

Cell子刊:研究报道基于荧光探针Aequorin的正向遗传筛选系统

中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员赵杨研究组和河南大学教授朱晓红合作在Cell子刊STAR Protocols发表了题为Screening for Arabidopsis mutants with altered Ca2+ signal response using aequorin-based Ca2+ reporter system的研究论文,详细

2021-06-07

Nature Biotechnology:一种新型微型无线植入物可以实时测量组织的氧合作用

  近日,发表在《Nature Biotechnology》上的一项研究中,来自美国加州大学伯克利分校和加州大学旧金山分校的研究人员开发了一种新的微型无线植入设备。它可以实时测量皮肤深层组织中的氧合水平。这种设备比普通瓢虫还要小,由超声波提供能量,它可以对手术或重症监护患者进行深层组织的氧合监测,并对潜在的器官移植失败或功能障碍提供早期预

2021-06-09

研究开发出基于“生物正交工程”的远红区膜电位探针

  作为神经系统信息交流的“通货”,神经电活动是大脑处理复杂信息的物理基础。与膜片钳和微电极阵列记录等基于电极材料的传统电生理技术相比,荧光膜电位成像在时空分辨率、测量通量等方面具有明显的优势。其中,发射波长在远红区(640 nm以上)的荧光探针由于其红移的光谱具有更强组织穿透能力,而且可适于多通路成像观测,因而备受研究人员青睐。然而目前

2021-04-23

Science:新型微型化高密度探头Neuropixels 2.0可稳定地长期记录大脑

2021年4月19日讯/生物谷BIOON/---基于互补金属氧化物半导体硅制造技术的电极阵列,如Neuropixels探针,已经能够记录活体大脑中成千上万个神经元。这些工具已经导致了关于感知和行动的全脑相关性(brain-wide correlates)的发现,但主要用于短时间的头固定时的记录。然而,为了研究跨时间尺度的神经元处理动态,有必要对神经元进行数周

2021-04-19

AIE探针实现高效肿瘤光动力-免疫协同治疗

  在近日发表于《国家科学评论》(National Science Review, NSR)的文章中,研究者利用红细胞膜负载聚集诱导发光(AIE)光敏剂和免疫佐剂Poly(I:C),在小鼠模型中实现了对肿瘤的高效光动力-免疫协同治疗。文章通讯作者为华中科技大学王世宣教授、中国地质大学(武汉)夏帆教授和乐卓博大学洪煜柠(Yuning Hon

2021-04-02

研究开发新型荧光探针 实现在体5-羟色胺动态变化的精确检测

  5-羟色胺(5-HT)又称血清素(serotonin),是一种重要的单胺类神经递质,广泛分布于中枢神经系统和外周组织。中枢神经系统的5-HT参与了进食、睡眠、学习记忆、情绪、社交等多种行为的调节,而外周的5-HT则对胃肠蠕动、血管收缩、血小板聚集等生理过程的调控至关重要。5-HT系统的失调与抑郁症(depression)、创伤后应激障

2021-04-07

研究人员开发出智能自组装小分子探针用于近红外二区荧光成像

目前,纳米医药面临临床转化困难的挑战。传统纳米材料虽具有高渗透长滞留效应(EPR效应)、长血浆半衰期、缓控释和智能响应等小分子药物难以比拟的优势,但受制于化学结构不确定、配方复杂、代谢相对困难、生产质控成本高和毒理、药代难以定量测定等缺点,极少能够实现临床转化。因此,设计出同时具备明确化学结构、EPR效应、长血浆半衰期和智能响应等特点的新型药物显得尤为重要。

2021-03-21