Chem. Eng. J. | 一种基于生物复合物的生物传感平台
由微生物污染引发的食源性疾病已成为全球公共卫生面临的重大威胁。三磷酸腺苷(Adenosine triphosphate,ATP)是细胞中的能量“货币”,其含量在每个细胞内基本相同。因此,基于荧光素酶催化的ATP依赖型生物发光方法被广泛应用于细菌检测。然而,荧光
由微生物污染引发的食源性疾病已成为全球公共卫生面临的重大威胁。三磷酸腺苷(Adenosine triphosphate,ATP)是细胞中的能量“货币”,其含量在每个细胞内基本相同。因此,基于荧光素酶催化的ATP依赖型生物发光方法被广泛应用于细菌检测。然而,荧光
蛋白质与DNA互作广泛存在于生物体内的各种生命活动中,是协调生命活动的基础,主要包括基因的复制、转录、翻译、修饰等过程。研究蛋白质-DNA相互作用,对于我们了解DNA转录调控和基因表达机制,揭示各种生命活动现象具有重要的指导作用。为了研究两者的互作关系,科学家
双荧光素酶实验是一种基于荧光素酶(Luciferase)的生物发光检测技术,原理是利用荧光素酶与底物结合发生化学发光反应的特点。该实验利用两种荧光素酶:萤火虫荧光素酶(Firefly Luciferase, F-Luc)和海肾荧光素酶(Renilla Luci
瑞士的科学家在一种真菌的帮助下,开发出了一种制造发光木材的方法。在森林中偶然发现一块发光的木头听起来像是一种神奇的体验,但这是可能的。 在特定条件下,某些种类的蘑菇在吃掉木头后会发出荧光,不过这种情况很少见,也很难再现。
在大自然的辽阔画卷中,植物以惊人的生命力与智慧,书写着与环境抗争的不朽篇章。为了在这些不利条件下(如干旱、盐碱化、极端温度以及病虫害等)生存与繁衍,依赖于一系列生物化学反应和信号传递过程的紧密配合,植物进化出了复杂而精细的应对机制。这些机制不仅确保了植物个体的