光学显微镜-新闻和功能
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新闻
早期乳腺发育的细胞机制被揭示
来自赫尔辛基大学的研究人员已经使用活体组织成像来可视化乳腺的出现。
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尖端显微镜技术揭示了疟疾入侵的秘密
最先进的视频显微镜使研究人员能够看到疟疾寄生虫如何侵入红细胞的分子细节——这是疾病的关键步骤。
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首次观测到二维材料中的声光脉冲
利用超快透射电子显微镜,科学家们首次记录了声波和光波在原子薄材料中的传播。
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新的量子显微镜揭示了生物细节,否则不可能看到
研究人员发明了一种量子显微镜,可以揭示原本不可能看到的生物结构。
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新技术比以往任何时候都更深入大脑
研究人员开发了一种新技术,可以在四倍于光扩散所施加的深度限制下进行显微荧光成像,这可能会为大脑在健康和疾病中如何工作带来新的见解。
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实时捕获基因表达的早期步骤
一项研究合作专门研究高分辨率荧光显微镜和计算建模,以在单基因水平上实时可视化和描述这种生命过程的细节。现在,科学家们通过记录RNA聚合酶与DNA序列结合在哪里、何时以及如何启动转录,第一次观察到早期RNA的转录动力学。
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在3D中可视化催产素和抗利尿激素回路
对小鼠大脑中催产素-抗利尿激素回路的深入分析揭示了这两种分子在胚胎发育过程中具有不同的动力学。
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原子点接触巨大拉曼散射的发现
原子点接触拉曼散射为超灵敏原子尺度振动光谱研究表面结构铺平了道路。
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人工智能改进的显微镜
科学家们将人工智能算法与两种显微技术相结合,缩短了图像处理的时间,并确保图像清晰准确。
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发现足细胞形成的信号机制
一个研究小组已经确定了足细胞形成或形态发生的信号机制。这一发现为开发刺激这些细胞再生的疗法打开了大门,这些细胞对清除体内毒素至关重要。
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