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Nat Commun:新研究揭示人眼高分辨率视觉的视网膜源头

研究发现,当眼睛的光学系统得到最佳矫正时,发送到大脑的视觉信号以与单个视锥细胞相同的间距运作。换句话说,视网膜能够传递空间上精确的信息,仅受视锥细胞的物理阵列限制,而大脑能够利用这些信息。

2026-04-07

Cell:新研究绘制出活细胞中DNA折叠的单碱基对分辨率图谱

科学家们共同提出了一个新的基因调控模型:细胞利用电磁力将DNA控制序列带到表面,在那里它们聚集形成基因活动的"岛屿"。

2025-11-30

PNAS:前庭功能紊乱研究的精准工具,清华大学孙硕豪团队通过单细胞类型分辨率解析VGN异质性与重力感知机制

作者鉴定出一种参与重力感知和依赖耳石器的前庭-眼反射(vestibulo-ocular reflex,VOR)的神经元细胞类型,揭示了前庭系统不同感觉模式选择性信息处理具有细胞类型特异性的机制。

2026-07-22

J Hepatol:复旦大学陆一涵/胡艺绘制非洲疫苗接种高分辨率地图,揭示巨大地区差异,为靶向干预提供关键工具

HepB3接种率的缓慢增长以及日益扩大的次国家级不平等,威胁着非洲各行政层级实现消除HBV的目标。

2026-03-30

不更换硬件,将成像质谱流式(IMC)分辨率推向350纳米

研究团队巧妙地“绕过”了硬件的限制,通过一种创新的“过采样-再重建”策略,将成像质谱流式技术(IMC)的分辨率提升到了惊人的350纳米(nm)以下,成功推开了通往细胞内部纳米世界的大门。

2025-11-05

Nat Genet:从脑图谱到肿瘤微环境:同济大学王晨飞/张鹏开发新工具让高分辨率空间转录组“看清每一个细胞”

该研究提出了Cellist——一种整合图像与表达信息的新型多模态细胞分割方法,能够实现全面的细胞层面分析。

2026-06-20

Cell:单碱基分辨率下,DNA的折叠法则被彻底改写——基因调控的终极奥秘藏在何处?

该研究为我们提供了一副前所未有的“超高倍显微镜”,让我们得以在单个碱基对的水平上,凝视染色质的精细结构。

2025-11-09

不更换硬件,如何将成像质谱流式(IMC)分辨率推向350纳米?

研究团队巧妙地“绕过”了硬件的限制,通过一种创新的“过采样-再重建”策略,将成像质谱流式技术(IMC)的分辨率提升到了惊人的350纳米(nm)以下,成功推开了通往细胞内部纳米世界的大门。

2025-11-04

Nature Genetics:变“在场”为“在岗”——基于剪接修复的活性筛选系统,重塑高分辨率碱基编辑扫描新范式

研究团队开发了一种基于“编辑活性”的共筛选方法,它如同一枚精准的“试金石”,能够特异性地富集那些编辑真正“在岗工作”的细胞,从而将筛选的信噪比提升到了一个全新的水平。

2025-10-21

王思远团队开发单分子分辨率、覆盖全基因组的空间转录组学新技术

该研究开发了 RAEFISH,这是一种基于图像的空间转录组学新方法,具有全基因组覆盖范围和完整组织中的单分子分辨率,从而解决了现有空间转录组学技术普遍存在的“鱼与熊掌不可兼得”的困境。

2025-10-05