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楼主: marrowstem
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显微镜下的世界     [复制链接]

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发表于 2014-8-4 18:55 |只看该作者
本帖最后由 marrowstem 于 2014-8-4 18:56 编辑 7 z5 i2 C- l) h

6 g/ H' g) |& h! g6 M( A+ m8 @5 `6 Z; E6 J
一个具有活力的细胞(干细胞)就像一个浩瀚宇宙的星系。
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发表于 2014-8-13 10:46 |只看该作者
很漂亮。

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发表于 2014-8-15 20:23 |只看该作者
本帖最后由 marrowstem 于 2014-8-15 20:25 编辑 - P0 V+ U$ W; I3 }$ N" C; w

* _, U$ c& @' b+ A4 K& _4 ~
4 h* W) x( [5 z; G- b解开造血干细胞生成之谜。
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发表于 2014-8-16 11:28 |只看该作者
干细胞之家微信公众号
本帖最后由 marrowstem 于 2014-8-16 11:28 编辑
" k, X5 _( n8 {! W; j- Q" J7 f. ~
2 x* Q+ d4 j0 v1 o) L  Q: q
埃博拉病毒。
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发表于 2014-9-28 21:39 |只看该作者
本帖最后由 marrowstem 于 2014-9-28 21:40 编辑 * w2 f9 k, A2 z" f/ q- {$ M

$ P9 d# m) }( `8 |( L4 b! b癌中之王——胰腺癌。" h1 z& T3 q! @1 @: T
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发表于 2014-10-18 08:56 |只看该作者
本帖最后由 marrowstem 于 2014-10-18 08:58 编辑 5 r" z- c9 Q1 F* M
0 {, `1 M8 `2 d
       2014年的诺贝尔化学奖授予了三位率先突破光学极限的科学家。现在,200nm已经不再是光学显微镜所能达到的极限,人们对细胞的认识从未像现在这么清晰。* s' A" z& h& F4 U; z
      纳米显微技术常能获得异常美丽的图像,说它们是艺术品也不为过。《自然》杂志近日挑选了一些这样的图像以飨读者。
/ Z! g1 q2 ~/ A/ y, V6 n
8 \3 R7 u8 d. R2 \( W6 G上图显示的是一个细胞中的线粒体。图像的左边是传统显微镜获得的图像,中间是超高分辨率技术STORM的三维成像,右边是STORM的层切面图像。
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发表于 2014-10-18 08:58 |只看该作者
本帖最后由 marrowstem 于 2014-10-18 08:59 编辑 $ Q: ]& @% F" F0 r, k) r
9 M# _0 E* R3 u/ x' g% y+ a: W

; }/ j5 _" P3 O; r- |  U      诺贝尔奖得主Eric Betzig(霍华德·休斯医学研究院 HHMI)获得这张图像,是为了理解大肠杆菌如何组织膜中的三个受体蛋白。亮光来自于研究人员标记在目的蛋白上的荧光分子。Betzig与斯坦福大学的William Moerner开发了光激活定位显微技术PALM,这一技术在这里揭示了蛋白的细胞定位。
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发表于 2014-10-18 09:00 |只看该作者
本帖最后由 marrowstem 于 2014-10-18 09:01 编辑
/ O" Z) P) q* c; ^% u$ E
; \2 R& [& Z) C0 t8 U3 g6 J2 x9 b% P9 D  g' S- t/ Y$ |
这张图片的左半部分是PALM的三维成像,显示了黑腹果蝇细胞中的微管。红色、蓝色到紫色,这些颜色代表着微管的不同深度,展示了Z轴方向共500nm的微管三维结构。右半部分是同一个细胞的普通显微镜成像。
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发表于 2014-10-18 09:01 |只看该作者
本帖最后由 marrowstem 于 2014-10-18 09:02 编辑
+ {& V- l: V# V" T( D! X- M8 X; G$ J9 f/ c  Z6 u, z, h6 G3 v

9 M  @4 O* l) p! A. _4 @这是一个人类脑瘤样本,在共聚焦显微镜下显得很模糊(左),用STED技术(受激发射损耗)成像就清楚多了(右)。这一技术的发明者是诺贝尔奖获得者Stefan Hell(Max Planck生物物理化学研究所)。
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发表于 2014-10-18 09:02 |只看该作者
本帖最后由 marrowstem 于 2014-10-18 09:03 编辑
. k2 ~- m7 J1 `  v; v' K# R
6 R3 D. M5 z0 B0 k4 `* ]9 H: k' _$ |/ ?
在诺贝尔奖获得者的工作之后,其他研究者也发明了工作原理类似的纳米显微镜。哈佛大学的庄晓薇(Xiaowei Zhuang)用自己开发的随机光学重建显微技术STORM,展示了细长的神经纤维(轴突)如何每隔180nm就被肌动蛋白的环加固。
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