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    超高時空分辨蛋白質機器動態成像項目獲科技部資助

    由中國科學院長春應用化學研究所牽頭承擔的國家重點研發計劃“蛋白質機器與生命過程調控”重點專項“超高時空分辨蛋白質機器動態成像”項目近日獲得科技部資助,立項經費為3247萬元。 “蛋白質機器與生命過程調控”重點專項的目標是針對“重大生命過程中蛋白質機器動態組裝與功能調控的分子機制”這一核心科學問題,以基礎科學問題為導向,以技術方法創新為支撐,以應用基礎研究為出口,開展戰略性、基礎性、前瞻性研究,增強我國蛋白質機器研究的核心競爭力。 蛋白質是生命活動的主要執行者,一切生命活動都有賴于蛋白質功能的正確發揮。蛋白質機器,是指由大量蛋白質和生物分子形成的高維度的、復雜的超級功能復合體,此外也包括蛋白質與蛋白質或其他分子形成的低維度復合物、及具有特定生物學功能的蛋白質分子。對蛋白質機器復雜的結構和功能、調控網絡、以及動態變化規律的深入認識,是揭示生命現象本質的主要手段,也是人類了解自然和人類自身的核心基礎生物學問題之一。 雖然,近......閱讀全文

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      由中國科學院長春應用化學研究所牽頭承擔的國家重點研發計劃“蛋白質機器與生命過程調控”重點專項“超高時空分辨蛋白質機器動態成像”項目近日獲得科技部資助,立項經費為3247萬元。  “蛋白質機器與生命過程調控”重點專項的目標是針對“重大生命過程中蛋白質機器動態組裝與功能調控的分子機制”這一核心科學問

    超細內窺鏡動態超分辨成像方面研究新進展

      浙江大學及之江實驗室聯合團隊的楊青教授、劉旭教授在光場經復雜動態介質中的快速恢復及超分辨成像方面取得進展。研究結果以“單根多模光纖用于體內光場編碼內窺鏡成像(Single multimode fibre for in vivo light-field-encoded endoscopic ima

    大連化物所實現多種細胞器動態超分辨成像

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    我國學者在超細內窺鏡動態超分辨成像方面取得進展

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    超分辨成像系統讓納米機器人眼光更犀利

      近日,中科院沈陽自動化研究所的研究人員研發出具有實時視覺反饋能力的掃描微透鏡超分辨成像技術,這種新技術可在自然條件下打破光學衍射定律所限制的觀測極限,實現生命和非生命樣品的超分辨實時觀測,讓納米機器人的眼睛更加“銳利”。相關成果發表在近日的《自然通訊》期刊上。  光學顯微鏡所能觀測的物體極限尺寸

    前沿顯微成像技術專題——超分辨顯微成像(1)

    從16世紀末開始,科學家們就一直使用光學顯微鏡探索復雜的微觀生物世界。然而,傳統的光學顯微由于光學衍射極限的限制,橫向分辨率止步于 200 nm左右,軸向分辨率止步于500 nm,無法對更小的生物分子和結構進行觀察。突破光學衍射極限,一直是科學家們夢想和追求的目標。雖然隨著掃描電鏡、掃描隧道顯微鏡及

    前沿顯微成像技術專題——超分辨顯微成像(2)

    上一期我們為大家介紹了幾種主要的單分子定位超分辨顯微成像技術,還留下了一些問題,比如它的分辨率是由什么決定的?獲得的大量圖像數據如何進行重構?本期我們就來為大家解答這些問題。單分子定位超分辨顯微成像的分辨率單分子定位超分辨顯微成像的分辨率主要由兩個因素決定:定位精度和分子密度。定位精度是目標分子在橫

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    高速圖像重建助力實時超分辨成像

    ? ? JSFR-SIM算法和傳統Wiener-SIM算法的重建流程對比示意圖。? ? JSFR-SIM可實時顯示微管和線粒體動態。? ? 高速實時超分辨結構光照明顯微成像光路(a)和快速實時超分辨結構光照明顯微成像系統樣機(b)。圖片來源:論文作者? ? 超分辨熒光顯微成像技術打破

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    研究攻克超分辨長時程成像難題

    近日,哈爾濱工業大學李浩宇教授團隊在生物醫學超分辨顯微成像技術領域取得突破性進展。針對目前活體細胞超分辨成像領域中光子效率不足的難題,團隊提出一種基于無監督學習的自啟發去噪方法,通過無監督深度學習技術,在無需大訓練集和高信噪比真值圖像的條件下,將光子效率提升了兩個數量級,實現了在低光照條件下的溫和、

    研究實現界面化學動態過程的原位高分辨成像分析

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/505918.shtm近日,中國科學技術大學環境科學與工程系劉賢偉課題組實現了界面化學動態過程的原位高分辨成像分析。相關研究成果近日發表于《自然-通訊》。 ???高分辨表面等離子體散射相干成像示意圖

    超分辨成像探針和方法開發研究獲進展

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    哈工大突破高通量超分辨顯微成像難題

      近日,哈爾濱工業大學儀器學院青年教授李浩宇團隊在生物醫學超分辨顯微成像技術領域取得突破性進展。針對目前超分辨顯微鏡所面臨的成像通量限制,團隊提出基于計算光學成像的新一代高通量三維動態超分辨率成像方法,通過計算成像技術增強熒光漲落探測靈敏度,使探測靈敏度提升兩個數量級以上,突破了現有顯微成像技術在

    超分辨成像技術看清細胞“劊子手”的行刑過程

    近日,中國科學院院士、廈門大學教授韓家淮和廈門大學副教授陳鑫團隊借助單分子定位超分辨成像技術“隨機光學重建顯微鏡(STORM)”,首次揭示了“壞死小體”在細胞中的組織結構特征及其對細胞死亡的決定作用,為人類相關疾病治療干預提供了新思路。相關論文已在《自然·細胞生物學》上發表。超清成像技術讓推論“眼見

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      2016年6月21日,國家重大科研儀器研制項目(部門推薦)“光電融合超分辨生物顯微成像系統”現場驗收會在北京召開。國家自然科學基金委員會(以下簡稱基金委)副主任沈巖院士出席會議并講話。基金委計劃局局長王長銳、生命科學部常務副主任杜生明研究員、生命科學部副主任馮雪蓮研究員、財務

    季銨哌嗪如何實現熒光超分辨率成像?

      近年來,先進的熒光成像技術得到了快速的發展,但是與成像技術的治療進化相比,具有足夠亮度和光穩定性的染料的發展仍然緩慢,如單分子定位顯微鏡(SMLM),其分辨率超過了衍射極限。但是熒光團亮度不足成為了超分辨顯微鏡發展的一大瓶頸,這也對體內細胞動力學研究構成了重要的限制。比如羅丹明染料被廣泛應用,但

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    “光電融合超分辨生物顯微成像系統”獲驗收

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    超分辨率顯微鏡實現自由運動神經環路高分辨成像

      提到在體小動物神經成像,人們自然會聯想到鈣離子熒光探針局部注射或遺傳鈣指示劑(如Gcamp家族)結合雙/三光子顯微鏡的經典在體成像組合。  隨著基因改造技術的突飛猛進,通過病毒轉染和轉基因技術,在神經元內源性表達“基因編碼類鈣指示劑(genetically encoded calcium ind

    動態數字成像技術

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    新思路!稀疏傅里葉單像素成像方法-實現超分辨率成像

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院安徽光學精密機械研究所時東鋒等科研人員提出了稀疏傅里葉單像素成像方法,該方法在降低采樣數量的同時,能夠維持圖像質量不發生大的退化。該研究成果發表在最新一期Optics Express上。  傅里葉單像素成像利用傅里葉變換性質,采用具有傅里葉分布的照明光來獲取物體

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      中國科學院上海高等研究院王中陽課題組提出新型的基于熒光量子相干的超分辨顯微成像方法,研究成果以Breaking the diffraction limit using fluorescence quantum coherence為題,近日發表在 《光學快報》(Optics Express)上。 

    科學家開發出深度學習超分辨顯微成像方法

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    單孔徑多通道超分辨成像光學系統(二)

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    Nature-Methods:新型光片超分辨顯微成像實現精細觀測

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    Science:細胞的MV————新光學超分辨率成像技術

      來自美國霍華德休斯醫學研究所Janelia研究園、中科院生物物理所、美國國立科學研究院、哈佛醫學院等的科學家們,借助其發展的新光學超分辨率成像技術,在前所未有的高分辨率條件下研究了活體細胞內的動態生物過程。他們的新方法顯著的提高了結構光照明顯微鏡(structured illumination

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