双平面平行检测强度衍射断层扫描的高速高分辨率传输
文章提出了一种名为双平面并行检测强度传输衍射层析成像(BP-TIDT)的新型高速高分辨率三维显微技术,用于量化无标记透明样品的折射率(RI)分布。该方法将双平面检测方案(BP)与传输强度衍射断层扫描(TIDT)相结合,有效地规避了高数值孔径(NA)物镜下对匹配
文章提出了一种名为双平面并行检测强度传输衍射层析成像(BP-TIDT)的新型高速高分辨率三维显微技术,用于量化无标记透明样品的折射率(RI)分布。该方法将双平面检测方案(BP)与传输强度衍射断层扫描(TIDT)相结合,有效地规避了高数值孔径(NA)物镜下对匹配
小麦是全球最重要的粮食作物之一,其产量常受到多种活体营养型病原菌引发的病害威胁,包括条锈病、叶锈病、秆锈病和白粉病。鉴定并克隆具有多病害抗性的基因,对于培育广谱抗病小麦品种具有重要价值。小麦自身免疫(Wheat Autoimmunity, WAI)突变体即使在
空间转录组学作为一项突破性技术,将高通量转录组学与组织结构的空间背景相结合,在单细胞RNA测序(scRNA-seq)无法提供的空间维度上填补了空白【1】。近年来,随着技术的不断革新,测序型以及成像型空间转录组平台都有了巨大的突破【2】。测序型空间转录组技术已达
2025年10月2日,美国迈阿密公司DermaSensor日前宣布完成1600 万美元 B 轮融资(约1.13亿人民币),本轮由现有主要投资人追加出资,并吸引了 Pier 70 Ventures、Kern Venture Group、GenHenn Capit
近期,北京大学席鹏教授团队开发了一种颠覆性结构光超分辨技术——三角光束干涉结构光照明显微镜(3I-SIM)。该方法在光场结构上与传统的条纹结构光存在显著不同,不仅减少了冗余数据采集,还通过硬件精细调控与先进算法协同发展,实现了超高速成像,同时在光剂量控制上更加
内体定位的 RNA 传感器 Toll 样受体-3(TLR3)的预二聚体化是其先天识别所必需的,但 TLR3 预二聚体是如何形成,以及如何精确地为先天激活做好准备,目前仍不清楚。
院士 论文 cellresearch 亚细胞 曹雪涛 2025-09-09 08:03 12
麻省理工学院的 Andrew (1956) 和 Erna Viterbi 工程学教授卡罗琳·乌勒 (Caroline Uhler) 表示:“由于生物学的数据革命和人工智能的重大进步,当前的机器学习格局为解决从蛋白质到生物体的不同生物组织层面的问题提供了独特的机