光学显微镜-新闻和特性
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神经细胞抑制错误折叠的蛋白质如何
神经退行性疾病,如亨廷顿氏舞蹈症或帕金森病与蛋白质错误折叠和聚集有关。研究人员发现一种新的机制使用的细胞来保护自己。
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3 d印制Cell-scale支架可以提高质量控制
新方法使用一个非常精细的3 d打印形式,利用电场来画纤维人类头发宽度的十分之一。
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我们的身体如何“听到”振动
研究人员观察到的老鼠的大脑中发生了什么,其脚掌的感知振动。他们发现,躯体感觉皮质神经元被激活的方式类似于sound-reactive听觉皮层。这些结果表明,感觉手机震动或听到它响最终是基于相同的大脑编码。
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机器学习追踪移动的细胞
所有人共享一个共同的特点:许多细胞组成他们的身体总是在移动。我们人类上班,细胞迁移通过身体来完成他们的工作。生物学家一直难以量化细胞的运动和变化的形态通过时间,但现在,科学家们已经发明了一种优雅的工具来做到这一点。
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技术使我们能够分析无色、透明的生物材料
科学家开发出了一种生物传感器,表达了生物材料的颜色使用纳米结构和应用一个新的图像信号处理技术,可以给洞察疾病过程在细胞或器官。
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这Influenza-Lipid-Protein非常动态的关系
一个特定的宿主细胞脂质,称为PIP2,已被证明是令人惊讶的是动态绑定时与流感病毒血凝素蛋白和其他蛋白质。
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神经地图细节灵长类动物的连接体
能够全面映射神经元之间的连接结构在灵长类动物大脑科学家长期以来一直是难以捉摸的。但一项新研究带来了一个3 d重建的绒猴的大脑,以及整个大脑神经连接的信息,提供了空前的细节。
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翻转观点:显微镜可以帮助衡量药物属性
一种新型的显微镜,相差显微镜检查的概念的基础上,可能会让医生更好地了解如何安全有效地药物在体内将执行。
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操纵细胞与光网络——光学显微镜的新领域
新的光学显微镜系统称为SIFOM(刺激和成像功能光学显微镜)同时可以刺激多个细胞的全息方法和监控细胞活动刺激后使用3 d测量基于荧光全息术。
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超微电极神经刺激可能会让更安全
神经刺激在神经系统疾病有良好疗效,如帕金森氏症。虽然许多进步,植入设备恶化,导致神经组织疤痕。一篇新论文细节微创方法使用一个脱缰的超微电极的刺激激活光,一种技术,它可以通过当前的方法减轻伤害。
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