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纳米级初级纤毛中钙信号的测量方法

纤毛是细长的微管细胞器,从大多数贴壁细胞的顶膜突出。对初级纤毛机械感觉功能的研究已经证明它是一个重要的细胞器。当暴露于

测量溶酶体内部的pH值

pH值在细胞内不同的细胞器中是不同的,在细胞器中有不同的功能。任何偏离正常水平的pH值都可能是细胞应激或功能障碍的信号,可能表明情况严重

观察压力下的洞穴

许多细胞的质膜包含许多蛋白质密集的内陷,称为小洞穴或“小洞穴”。小泡由约140个小泡蛋白分子和其他成分组成。洞穴被认为像弹簧一样会变平

通过萤火虫荧光素酶催化步骤的互补分析蛋白质-蛋白质相互作用

蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)分析是从基础分子生物学到诊断和药物开发等各个领域的关键技术。此前,基于荧光共振能量转移(FRET)、生物发光共振能量转移(BRET)的PPI检测

一种八字分子会扭曲红光

圆偏振光荧光团的发展受到了广泛的关注。CPL在未来的应用中有很大的潜力,比如3D显示和生物传感。制造优质CPL荧光团的主要挑战是;大的各向异性不对称

如何最好地表征小多余标记染色体的遗传含量

先天的遗传缺陷可以在产前或产后被发现。这种发育迟缓和/或智力迟钝的最著名和最常见的原因是唐氏综合症,也称为21三体。也就是说,除了平时在场的人之外

慢性淋巴细胞白血病(CLL)的诊断在培养细胞中优于天然细胞

癌症是与年龄有关的疾病。在西方国家,人们的预期寿命比100年前(例如100年前)更长,这意味着目前有1-2%的人在100年前被诊断出患有白血病

生殖器黑色素瘤还是生殖器痣?一个敏感问题的分子答案

黑色素瘤发生在女性的生殖区域是罕见的,虽然他们是第二常见类型的癌症在该地区。它们更常发生在绝经后的女性身上而且往往具有攻击性,因为

创新的工具,以提高长期生物地球化学测量的准确性在开放的海洋

欧洲国家执行的海洋监测计划在观测变量的类型、分辨率和准确性方面差别很大,因此很难获得关于欧洲海洋健康状况的一致指示。这尤其适用于

图像细胞仪-核计数器®NC-3000™

核计数器®NC-3000™是一种先进的图像细胞仪,利用荧光成像来表征细胞特性。NC-3000™可以进行高速细胞计数和活力测定,包括即插即用的哺乳动物,酵母和昆虫细胞分析分析。

可靠的分子成像的生物发光和近红外荧光在体内

体内分子成像是非侵入性细胞和分子机制分析的有力工具。小动物全身光学成像现已广泛应用于临床前研究,以探索疾病机制,评估候选药物,以及官方manbetx手机版

在溶剂蒸发结晶过程中,荧光颜色由紫色经橙色变为蓝色

从溶液中形成晶体的过程是基础科学的一个重要课题,也是制药、食品、聚合物和有机固体材料制造的一个重要课题,但仍然存在争议。在溶液结晶过程中,形成晶核

机械荧光变色中取代基依赖性反应

响应外部刺激的荧光切换,即机械荧光变色,是非常有趣的,因为这种现象可以潜在地用于传感器,存储器和安全油墨应用等。这些反应通常取决于结构在机械作用下的变化

用于检测过氧化氢和除草剂的金纳米团簇中高水平掺入银

贵金属纳米团簇(NCs)的合成,特别是金和银纳米团簇的合成,为构建光学传感器提供了一类有前途的荧光探针,有望在简单、光稳定性方面得到改善

纳米金光学传感器的研究进展

制备和偶联的简单性、稳定性、生物相容性以及与尺寸相关的光学特性使金纳米粒子(Au NPs)成为过去十年中最受欢迎的用于感兴趣分析物的纳米材料之一。我们

植物有益生物防治剂荧光假单胞菌DSM 8569的序列

假单胞菌是一种丰富的细菌群,可以生活在土壤中。在这个栖息地中,许多生物,如真菌、细菌、植物或昆虫,生活在一起,经常在紧密的社区中密切互动。这些社区的组成是

光度贴片电极在脑深部组织中同时捕获光学和电信号

当神经元工作时,它们通过动作电位相互传递信号,动作电位是膜电位的快速变化,是大脑功能的基础。在大多数神经元中,动作电位随细胞内钙离子浓度的变化而变化。钙

结合一系列不同的成像技术,以更好地了解金属在生物学中的作用

各种形式的显微镜有助于识别致病细菌,使微处理器小型化,并设计出优质的金属合金。然而,在生物学中,有些东西即使在最高的放大倍数下也很难看到。金属离子(如钙、

花粉和营养性小孢子对臭氧敏感

地面臭氧浓度高(每小时超过0.1 μl/l,有特有的气味)是对人体健康的最大威胁。在环境生物监测臭氧有害浓度的空气或慢性水平

用荧光法研究酸感离子通道(asic)的简单方法

严重酸中毒已被证明与几种病理状况有关,如多发性硬化症、脑外伤、脊髓损伤、癫痫以及炎症性疼痛,这些都是最相关的。