浙大刘一得曲绍兴等研发折纸并联机械手Micro-X4 亚细胞级精准操作
在显微手术、细胞操作和微装配等领域,利用微型机器人,进行细胞注射、细胞特性分析、物体抓取等微小物体精细处理的微操作技术被广泛应用。但传统微操作机器人多为金属材质由电机或压电陶瓷驱动,虽精度高但体积大且难以小型化。折纸微操作机器人,利用层压技术,通过折叠可以将二
在显微手术、细胞操作和微装配等领域,利用微型机器人,进行细胞注射、细胞特性分析、物体抓取等微小物体精细处理的微操作技术被广泛应用。但传统微操作机器人多为金属材质由电机或压电陶瓷驱动,虽精度高但体积大且难以小型化。折纸微操作机器人,利用层压技术,通过折叠可以将二
在显微手术、细胞操作和微装配等领域,利用微型机器人,进行细胞注射、细胞特性分析、物体抓取等微小物体精细处理的微操作技术被广泛应用。但传统微操作机器人多为金属材质由电机或压电陶瓷驱动,虽精度高但体积大且难以小型化。折纸微操作机器人,利用层压技术,通过折叠可以将二
近年来,「线粒体护肤」凭借其“细胞能量引擎”的科学定位,成为全球抗衰领域的黄金赛道。国际品牌依托基因编辑、线粒体靶向递送等尖端技术,将线粒体调控包装为“抗衰黑科技”,并借此构建技术壁垒。
微生物在地球元素循环中居核心地位,以其多样的代谢活动主导碳、氮、硫、磷等元素循环,维系生态系统平衡。作为生态健康与人类可持续发展的纽带,微生物在污染治理、绿色农业、清洁能源等领域的应用前景广阔。随着合成生物学、组学技术等进步,其应用将加速落地。但技术优化、风险
本研究中,我们展示了具有共享功能的蛋白质共享氨基酸序列代码,这些代码指导它们到达各自的亚细胞区室。我们开发了一种蛋白质语言模型ProtGPS,能高效预测训练集之外的人类蛋白质的区室定位。ProtGPS成功指导了选择性在核仁中组装的新型蛋白质序列的生成。
内参抗体是指用于标准化和量化蛋白质表达水平的抗体,它们通常针对在细胞中表达水平相对恒定的“管家基因”(Housekeeping Genes)编码的蛋白质。管家基因在不同细胞类型、组织和生理状态下表达相对稳定,因此常作为实验中的一种参照标准,以确保实验结果的准确
近日,一项发表在Science的工作结合蛋白语言模型[2]来解析蛋白在亚细胞compartments特异性定位的“编码”,预测蛋白定位;并进一步设计蛋白“靶向”特定的compartment;以及分析病理性变异对蛋白的compartments定位的影响[3]。
神经科学的一个长期目标是理解微观尺度上的分子和细胞结构如何导致宏观尺度上大脑区域之间的交流。一项新研究首次识别了数百种与人类大脑功能连接和结构共变相关的脑蛋白,为这一目标迈出了重要一步。
神经科学的一个长期目标是理解微观尺度上的分子和细胞结构如何导致宏观尺度上大脑区域之间的交流。一项新研究首次识别了数百种与人类大脑功能连接和结构共变相关的脑蛋白,为这一目标迈出了重要一步。
细胞通过区室化内部不同功能,不仅能保护自身、提高生化反应的效率,还能有效调控各种细胞活动和功能,从而促进正常运作并增强适应能力。因此,对人类细胞所有的蛋白质进行高通量的亚细胞定位尤为关键。基于免疫荧光或者融合蛋白显微成像的方法通量不足。基于邻位连接+质谱的方法
N6-甲基腺苷(m6A)是真核mRNA中最普遍和丰富的修饰,通过“writer”(甲基转移酶)、“eraser”(去甲基化酶)和“reader”(阅读蛋白)动态调控mRNA代谢的几乎每一步,并干扰多种生物过程。RNA甲基化是调控免疫细胞功能的重要过程,但其如何