瑞士科學家在全息攝影術領域的一項重大突破將可能使獲得單個分子的三維圖像在不久的將來成為現實。這項技術將幫助生物學家研究蛋白質和其他成分的形狀和功能。
當激光反射到一個物體上時,一張全新圖能夠記錄此過程形成的復雜的干涉圖。消除光干擾,全息圖能夠獲得原始物體三維的波模式。
多年來,讓物理學家很難利用全息圖技術的一個攔路虎就是一種雙影(重影)。盡管物理學家已經設發明出不同的光學技術來消除重影,但是卻一直不能利益短波長的光如X涉嫌來工作。蘇黎世大學的Hans-Werner Fink和同事解決了這個難題。
研究人員設計出一種能夠鑒別這些不同光亮度區域的計算機程序,并用一種更真實的光水平來替代,并計算對光場的影響情況。這種修正后的光場(light field)被用于創造出一種新的圖像。重復這個過程多次后就能夠完全消除重影,從而使圖像非常清晰。
英國埃克塞特大學科學家研制出全球首臺可探測單個分子或離子的微型激光器。這一突破有望大幅推動疾病早期診斷與分子級醫學檢測的發展,也為開發微型激光生物傳感技術——包括可實現即時檢測與診斷的“芯片實驗室”提......
在納米與亞納米尺度電子器件中,電極與導電溝道之間的接觸界面通常決定器件性能的上限。對于單分子結這類極限尺寸器件,金屬—分子—金屬界面屬于典型的異質界面,電極與分子之間的能級與軌道失配會引發電子背散射,......
蛋白質形成復雜三維結構的速度甚至比DNA還要快。科學家首次直接測量出普通單個蛋白質折疊所需的時間,結果令人意外——蛋白質的氨基酸序列、分子大小與其折疊形成三維結構的耗時之間并無關聯。盡管蛋白質的組成成......
人工智能(AI)蛋白質結構預測工具“阿爾法折疊”迎來重要升級。17日最新發布的“阿爾法折疊”數據集首次大規模納入蛋白質復合物結構預測數據,數百萬個由AI預測的蛋白質復合物結構向全球科研人員開放。這一成......
記者1月7日從西湖大學獲悉,該校生命科學學院曹龍興實驗室和醫學院解明岐實驗室合作,從頭設計出一系列能夠控制蛋白質“組隊”的“遙控器”——可被小分子藥物精準調控的蛋白質多聚化系統。這意味著,科學家可以像......
美國艾倫研究所和霍華德·休斯醫學研究所科學家通過蛋白質工程技術,改造出一種特殊蛋白,名為iGluSnFR4,這是一種分子級“谷氨酸指示器”,可用于實時觀察大腦中神經元的交流過程。這一成果有助破譯大腦隱......
圖AI與化學生物學知識相融合設計超穩定性蛋白質模塊在國家自然科學基金項目(批準號:22222703、22477058)等資助下,南京大學鄭鵬團隊在蛋白質的可控設計及其穩定性研究方面取得進展,相關工作以......
近日,中國醫學科學院北京協和醫院趙海濤團隊與中國醫學科學院蛋白質組研究中心/基礎醫學研究所質譜中心孫偉團隊攜手攻關,在膽管癌治療領域取得重大突破。他們的研究首次將尿液蛋白質組學與單細胞、空間轉錄組學相......
中南大學 2025年11月政府采購意向公開為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將中南大學2025年11月......
日本研究人員參與的一個國際團隊近日在英國《自然-通訊》雜志發表論文說,一種蛋白質在實驗鼠精子與卵子結合過程中發揮關鍵作用,由于人體內也有這種蛋白質,這項成果可能有助于診療男性不育。日本熊本大學和大阪大......