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新型熒光染料可用于超分辨率顯微技術

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熒光成像技術是生物學研究中一種必不可少的工具,用于活細胞和固定后細胞的蛋白定位和定量。使用傳統(tǒng)技術(如共聚焦顯微)時,成像的分辨率不

為表觀遺傳學靶標開發(fā)化學探針

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結構基因組聯(lián)盟 (Structural Genomics Consortium, SGC) 成立于 2004 年,其目標是解析與人類疾病相關的蛋白質結構。從那時起,該組

采用小分子目標識別系統(tǒng)

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近期,人們在癌癥治療中取得了成功。這一方面的成果利用了生物診斷,包括抗體、蛋白、基因改造細胞病毒感染。使用小分子和目標系統(tǒng)。使用生

在干細胞研究中使用小分子的五個理由

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干細胞的特點就是能分化為不同的功能細胞,以及自我復制能力。多能干細胞 (PSC),例如胚胎干細胞 (ESC),能分化為幾乎所有類型的人體細胞

用于干細胞神經(jīng)誘導的小分子

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人體誘導多能干細胞 (hiPSC) 分化為功能性神經(jīng)元的過程一直是一個研究熱點,在神經(jīng)退行性疾病的治療方面很有前景。在過去,將 hiPSC 轉

GMP輔助試劑對干細胞療法生產的重要性

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用于干細胞療法的輔助試劑干細胞療法有治療數(shù)種病癥的巨大潛能,其中包括帕金森病、糖尿病和心臟病。干細胞療法市場正處于發(fā)展階段,而且會

大腦的預測機器在聽音樂時預測未來

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無論是聽巴赫的協(xié)奏曲還是 Spotify 上的最新流行音樂,人腦都不會被動地等待歌曲展開。相反,當一個樂句具有未解決或不確定的質量時,我

關于有助于治療肌肉相關疾病的機制的新見解

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波士頓 -之前開發(fā)出一種將皮膚細胞轉化為原始肌肉樣細胞的方法的研究人員現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這種方法的工作原理以及它在細胞內觸發(fā)了哪些分子

陰影波導投射復雜的聲學模式來控制粒子

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北卡羅來納州達勒姆——杜克大學的工程師設計了一種新方法,可以利用聲波以復雜的方式操縱懸浮在液體中的微小顆粒。該技術被稱為陰影波導,