首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
蛋白质之间的相互作用对生命活动的调节具有重要意义,为了精确检测纳米级蛋白质之间的相互作用,促进高端成像技术的发展。利用共聚焦显微镜系统和图像处理软件ImageJ,开发和优化了受体光漂白荧光共振能量转移(FRET)技术。该实验总结了FRET荧光对的特点并提出选择方法,确定了受体光漂白FRET技术的操作步骤,分析了FRET技术的限制条件并给出了优化方案,详细描述了图像展示和数据分析的具体方法。该文建立了从实验设计到数据分析的一整套实用可靠的操作方案,可为显微成像技术从业者提供借鉴。  相似文献   

2.
美国研究人员开发出了一种被称为成像质谱仪的细胞成像技术,利用该技术可以获得显示组织中不同蛋白质位置的数字图像,并提高癌症诊断和治疗效果。 美国田纳西州范德比尔特大学的研究人员在新一期《自然医学》杂志上报告说,这一技术能够确定产生高水平 “胸腺素贝塔-4”的组织的精确位置,而“胸腺素贝塔-4”被认为是促使肿瘤细胞生长的蛋白质。通过确定组织中产生高水平该种蛋白质的位置,医生可以提高癌切除手术的效果。研究人员说,这种技术还能帮助他们更好地理解致癌蛋白在某些特定组织中的功能和位置,并有助于开发出阻止该种蛋白的药物。 传统的质谱仪根据蛋白质的分子量来获取组织中蛋白的光谱,但难以确定组织中单个蛋白的位置和可能功能,成像质谱仪则解决了这个问题。范德比尔特大学研究人员使用激光和高速计算机改进了传统的质谱仪,由此研制出的成像质谱仪可获得显示细胞和组织内蛋白分布的数字照片。 华盛顿大学圣路易斯分校化学和医学教授格罗斯说,新型质谱仪使科学家能够观察分子的位置、对比正常分子和发病分子,为探究蛋白分子提供了更多途径。  相似文献   

3.
瑞典皇家科学院宣布 ,阿列克谢·阿布里科索夫、维塔利·金茨堡和安东尼·莱格特获得 2 0 0 3年度诺贝尔物理学奖。这三位科学家是因为他们在有关超导体和超流体的量子物理学领域所做的研究而获此奖项的。超导材料可用于磁共振成像 ,还可使人们更深入地洞察物质在温度最低和最有序状态下的活动方式。磁共振成像已经成为医学诊断和治疗的例行方法。它被用于检查所有器官 ,而不需要手术 ,它对详细研究大脑和脊髓特别重要。这个奖项是在两位美英科学家因其在开发磁共振成像技术方面的贡献而共获诺贝尔医学奖的第二天宣布的。瑞典皇家科学院秘书…  相似文献   

4.
据美国<生活科学>杂志报道,美国科学家进行的一项新研究得出惊人发现,光线也能扭曲物质.实验中,研究人员观察到纳米粒子带在光线影响下发生扭曲.众所周知,物质能够导致光线发生弯曲,我们只需借助棱镜和玻璃这些简单工具便可发现这种现象.在这项新研究之前,科学家从未观察到光线扭曲物质这种相反的现象.  相似文献   

5.
基于可重构脱氧核糖核酸(DNA)折纸纳米多米诺结构的信息加密解密技术,设计一种DNA重构虚拟教学实验平台。以触摸屏图形化的虚拟方式展示DNA纳米结构变化,实现信息加密解密过程。该便携式虚拟实验平台让广大初学者和研究人员可不受原子力显微镜或透射电子显微镜等贵重成像仪器设备的限制,在嵌入式平台就能实现纳米级虚拟实验设计和DNA理论探索。  相似文献   

6.
纳米科学与技术(简称纳米科技)是在纳米(1nm=10~(-9m)尺度上(0.1nm到100nm之间)研究物质(包括原子、分子)的特殊和相互作用,以及利用这些特性的多学科的高科技。它的最终目标是直接以原子、分子在纳米尺度及物质在纳米尺度上表现出来的特性制造具有特定功能的产品,实现生产方式的飞跃。纳米科技大体包括纳米电子学、纳米机械学、纳米材料学、纳米生物学和纳米化学研究等领域。  相似文献   

7.
磁共振成像技术利用病人体内或样品里的核自旋属性成像,同其他成像技术相比拥有独特的优势,因此在现代医疗和脑科学研究中起着越来越重要的作用,文章从物理学的角度出发,介绍了磁共振成像的条件,基本原理和成像的过程.并在此基础上介绍了这种技术的优点和缺点.  相似文献   

8.
笔者对近年功能性磁共振成像技术在视觉注意研究中的应用进行了简要回顾,概述了功能性磁共振成像研究在注意研究中取得的成果与今后这一领域的研究趋势。  相似文献   

9.
正最近,沈阳材料科学国家(联合)实验室杨志卿副研究员、尹利长副研究员等与美国橡树岭国家实验室研究人员合作,首先利用像差校正Z衬度电子显微学成像观察到了石墨烯拓扑缺陷结构的动态演变、以及单个Si原子与拓扑缺陷的动态交互并最终掺杂到石墨烯的微观过程,并采用第一性原理计算揭示了这一原子结构演化的微观机理。直接观察并理解单个原子及其与周围介质材料动态交互行为有助于人们认识物质结构的微观演变并预测新结构的形成,对于纳  相似文献   

10.
随着信息技术与教育的融合,教育元宇宙正逐步加快落地,将全面赋能未来在线教育新形态。数字孪生技术是元宇宙的重要底层技术之一。针对医学影像相关专业磁共振实验教学中存在的依赖实验场地、实验时间有限和成像过程封闭不可见等难题,构建了磁共振成像原理与技术数字孪生实验平台,提出了一种基于机理建模的磁共振成像仿真方法,多个实验案例表明了实验平台的有效性。该平台拓展了学习时空、降低了实验操作风险、可视化磁共振成像理论,满足医学影像相关专业的在线实验教学需要。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号