让细胞组织膨胀后再观察 新显微成像法分辨率可达20纳米
让细胞组织膨胀后再观察新显微成像法分辨率可达20纳米如果想看到高分辨率物体,例如细胞中的纳米级结构,就必须使用高功率且昂贵的超分辨率显微镜。试想,如果让物体膨胀变大,那观察可能就会变得更容易。据最新一期《自然·方法》杂志报道,美国麻省理工学院的研究人员开发了一种在成像前先让组织膨胀的方法,最高可...
太恐怖了:人兽结合体正在孕育中!
对于早期胚胎,人的肉眼几乎看不到,所以房间内配备装有显微操作针的特种显微镜,以便将人体细胞注入它们体内。注入到胚胎中的人体细胞名为诱导性多功能干细胞(iPS)。通过一项诺贝尔获奖技术——该技术的开发者之一也是中内的日本同事,用皮肤或血液制造的干细胞就可以转化为多功能干细胞。中内表示,为方便起见,其团队注...
5纳米分辨率荧光显微镜问世:将揭示细胞内部细微结构
细胞,这一生命的基本单元,其内部隐藏着无数微小的奥秘,如直径仅约7纳米的微管支架,以及神经细胞间那狭窄至10至50纳米的突触间隙,均有望用这款显微镜观测到。传统显微镜受限于其约200纳米的分辨率极限,对于上述这些微小结构往往力不从心,只能捕捉到模糊不清的轮廓。而这款新型显微镜,凭借其5纳米的超高分辨率...
【CSCB2024】分会场回顾之细胞亚结构动态调控与细胞命运可塑性
由纤毛结构异常引起的疾病被称为“纤毛病”,而肝纤维化是“纤毛病”的一大特征。尽管纤毛病会导致肝纤维化,但是肝细胞并没有纤毛。周教授团队经过大量筛选发现外界刺激肝星状细胞使其激活,变成肝脏成纤维细胞,分泌大量细胞外基质,导致肝纤维化。肝星状细胞中的纤毛用CCl4处理或TGF-β处理可诱导纤毛解聚直至消失。具体...
空间站双光子显微镜:国际上首次实现在轨观测航天员细胞结构
在遨游星辰大海的旅途中,航天员往往会因失重、辐射、密闭空间等特殊环境而产生各种健康问题。皮肤作为人体最大的器官,在承担身体最外层保护伞作用的同时,也是反映机体健康信息的窗口。利用双光子显微成像技术,科学家能够观察到航天员在漫长的飞行过程中皮肤本身结构和细胞代谢的变化,将来还可以用双光子显微镜在空间站开...
显微仪器新突破!可对活体动物细胞进行高精度三维观测
据介绍,新型智能光场显微仪器借鉴了果蝇的复眼结构,通过几百万个微小镜头捕捉细胞所发出的微弱荧光,同时研发团队独创了数字自适应光学架构,首次在显微仪器上实现了既“看得宽”又“分得清”的效果,不仅能清楚显示细胞及细胞器层面的微观场景,传统显微仪器无法做到的整体观测、三维观测、长时程高速观测也能够一一...
广州健康院电镜平台:看清细胞里的“小宇宙”
据了解,电镜平台自成立以来,在细胞谱系超微结构解析、病毒感染免疫机制探索、蛋白质结构解析、药物研发生物验证等研究方向开展项目研究和超微结构观察,先后揭示了神经细胞、心肌细胞、肝细胞、肾脏细胞等多种细胞类型的不同超微结构特征,为细胞超微结构的功能研究提供了重要证据,为相关疾病机理的探索提供了重要支撑。
iMeta | 徐健/姚粟/崔云龙-合作发明基于拉曼组原理的益生菌单细胞...
特别是,活细胞在荧光显微镜或荧光染色剂的作用下,会影响细胞的“代谢活力”。此外,细胞壁和细胞膜等结构会影响荧光探针进入细胞,从而降低荧光染色的成功率并导致结果的准确性低。由于上述方法无法深入解析单个益生菌细胞的生理状态和代谢活动,具有很深的局限性。虽然“代谢活力”对产品功效至关重要,但尚未被广泛采用...
广州健康院电镜平台:看清细胞里的“小宇宙”—新闻—科学网
据了解,电镜平台自成立以来,在细胞谱系超微结构解析、病毒感染免疫机制探索、蛋白质结构解析、药物研发生物验证等研究方向开展项目研究和超微结构观察,先后揭示了神经细胞、心肌细胞、肝细胞、肾脏细胞等多种细胞类型的不同超微结构特征,为细胞超微结构的功能研究提供了重要证据,为相关疾病机理的探索提供了重要支撑。
官方发文后,诊断新纪元开启:海斯凯尔共聚焦显微内镜,全国热招!
Sorokina等[2]在离体实验阐明肺癌组织的CLE图像特征,肺腺癌表现为细胞外基质高荧光渗透、黑洞形成;肺鳞癌表现为细胞基质呈高亮条索样分布,包绕低荧光的鳞癌细胞;而小细胞肺癌表现为图像荧光分散。罗为展等[3]应用pCLE对不同部位的肺癌成像特征进行描述,肺外周病灶表现为“圆圈形”结构破坏、肺泡相互挤压、纤维成簇...