Nature Methods | 突破分辨率极限:4Pi-SIM开启纳米尺度生命观察新纪元
在探索生命奥秘的过程中,研究人员一直试图通过更高分辨率的显微技术窥探细胞内部的动态结构。然而,传统显微镜因光的衍射限制,无法清晰地分辨200纳米以下的细胞特征,这极大限制了人们对亚细胞结构的理解。近年来,超分辨率显微技术的出现,突破了这一瓶颈,成为细胞生物学研
纳米 naturemethods methods 2024-12-24 19:28 1
在探索生命奥秘的过程中,研究人员一直试图通过更高分辨率的显微技术窥探细胞内部的动态结构。然而,传统显微镜因光的衍射限制,无法清晰地分辨200纳米以下的细胞特征,这极大限制了人们对亚细胞结构的理解。近年来,超分辨率显微技术的出现,突破了这一瓶颈,成为细胞生物学研
纳米 naturemethods methods 2024-12-24 19:28 1
近日,空间蛋白质组学(spatial proteomics)被 Nature Methods 评选为2024年度技术,引起了科研人员的关注,正如人类喜欢探索和绘制地图,如今我们正利用最前沿的方法绘制生物系统的 “蛋白质地图”, 以更好地理解细胞、组织、器官和有
naturemethods 蛋白质组学 methods 2024-12-13 10:01 3
2024年12月6日,备受瞩目的《Nature Methods》年度方法评选结果正式揭晓,空间蛋白质组学技术入选。作为Nature出版集团旗下的权威科学期刊,《Nature Methods》在生命科学领域享有极高的声誉,其严谨的评审流程、卓越的学术品质以及前瞻
naturemethods 蛋白质组学 methods 2024-12-09 20:33 3
主要基于近来空间蛋白质组技术在深度和广度方面的提升(主要是multiplexing能力的提升;通过多轮标记、barcoding以及空间分辨质谱等),及其在各种图谱计划中的应用,从而为生物系统复杂性及其生理病理机制带来新见解[1]。
蛋白质组 naturemethods methods 2024-12-07 07:29 2