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  • 武漢病毒所在囊膜病毒熒光標記示蹤研究方面取得進展

    近日,中科院武漢病毒研究所王漢中領導的研究團隊在納米材料標記囊膜病毒示蹤方面取得重要研究進展,相關文章發表于美國化學會刊物ACS nano(IF:11.421)上。 病毒侵染機制的研究是病毒學研究中最基本和最重要問題之一。單顆粒活病毒標記示蹤技術為病毒侵染機制的研究提供了一種更為有效的方法和途徑。通過將小熒光分子標記到病毒成分上“與病毒同行”,可以了解單個病毒粒子在整個感染過程中的命運,為研究病毒的入侵機制提供了更為直觀的實驗數據。 量子點是一種新型的納米晶體熒光材料。相對于普通的有機染料和熒光蛋白,量子點具有光學穩定性強、熒光強度高以及寬激發和窄發射等優勢,已經被用于多種病毒的熒光標記和單顆粒示蹤研究。但是現有方法存在著多種缺陷,限制了量子點在病毒單顆粒示蹤,尤其是有囊膜病毒研究方面的應用。由于囊膜病毒需要在細胞內或者出細胞時獲取囊膜,因此,現有的標記方法都是將量子點標記病毒的囊膜上。囊膜病毒的囊膜參與到受......閱讀全文

    武漢病毒所在囊膜病毒熒光標記示蹤研究方面取得進展

      近日,中科院武漢病毒研究所王漢中領導的研究團隊在納米材料標記囊膜病毒示蹤方面取得重要研究進展,相關文章發表于美國化學會刊物ACS nano(IF:11.421)上。   病毒侵染機制的研究是病毒學研究中最基本和最重要問題之一。單顆粒活病毒標記示蹤技術為病毒侵染機制的研究提供了一種更為有效的

    武漢病毒所在囊膜病毒熒光標記示蹤研究方面取得進展

      近日,中科院武漢病毒研究所王漢中領導的研究團隊在納米材料標記囊膜病毒示蹤方面取得重要研究進展,相關文章發表于美國化學會刊物ACS nano(IF:11.421)上。   病毒侵染機制的研究是病毒學研究中最基本和最重要問題之一。單顆粒活病毒標記示蹤技術為病毒侵染機制的研究提供了一種更為有效的

    以量子點對包膜病毒進行位點特異性標記用于單病毒示蹤

      對于單病毒的示蹤,是研究病毒感染路徑和表征病毒與靶細胞動態相互作用的有力工具,有助于闡明病毒侵入細胞并播散的關鍵步驟,揭示病毒流行和發病的機理,從而有利于形成具有針對性的新的治療策略。為了實現對單病毒的持續示蹤,熒光標記物必須具備良好的熒光穩定性,配備應用高放大倍數的物鏡,從而實現對微小病毒顆粒

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      對于單病毒的示蹤,是研究病毒感染路徑和表征病毒與靶細胞動態相互作用的有力工具,有助于闡明病毒侵入細胞并播散的關鍵步驟,揭示病毒流行和發病的機理,從而有利于形成具有針對性的新的治療策略。為了實現對單病毒的持續示蹤,熒光標記物必須具備良好的熒光穩定性,配備應用高放大倍數的物鏡,從而實現對微小病毒顆粒

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    對于單病毒的示蹤,是研究病毒感染路徑和表征病毒與靶細胞動態相互作用的有力工具,有助于闡明病毒侵入細胞并播散的關鍵步驟,揭示病毒流行和發病的機理,從而有利于形成具有針對性的新的治療策略。為了實現對單病毒的持續示蹤,熒光標記物必須具備良好的熒光穩定性,配備應用高放大倍數的物鏡,從而實現對微小病毒顆粒(2

    武漢病毒所揭示量子點標記病毒應用于活體動物的安全性

      桿狀病毒(Baculovirus)及量子點(Quantum dots,QDs)均為非常具有應用前景的生物醫學材料,而用量子點標記的桿狀病毒粒子(bq)則可用于基因治療活體示蹤等方面的研究。考慮到兩者可能在動物體內或臨床上的應用,其安全性亟待評估。  6月18日,生物材料科學雜志Biomateri

    武漢病毒所病毒雙特異性熒光標記研究取得進展

      近日,中科院武漢病毒研究所王漢中領導的研究團隊在利用納米材料標記病毒以用于病毒與宿主細胞相互作用的可視化相關研究中繼續取得研究進展,相關文章發表于生物材料領域的專業期刊Biomaterials上。   病毒的單顆粒標記和示蹤技術為我們揭示病毒和宿主細胞間的相互作用過程提供新的視野和平臺。標記了

    病毒免疫熒光實驗_?熒光素標記抗體

    實驗材料熒光色素試劑、試劑盒抗體實驗步驟熒光標記抗體方法有直接標記法和間接標記法兩種。(1) 直接法:較為常用,具體步驟是:1) 抗體溶液的制備:用 0.01mol/L pH 7.1 PBS 將待標記抗體稀釋至 20mg/ml;2) 熒光素:根據待標記抗體的總量,按 0.01mg 熒光素/mg 蛋白

    深圳先進院近紅外量子點活病毒標記及活體示蹤研究獲進展

      眾所周知,在世界醫學發展的歷史上,各種傳染病曾經是對人類健康危害最大、造成死亡人數最多的嚴重疾患。非典、禽流感等病毒具有病情嚴重、死亡率高等特點,引發的傳染病的流行和爆發對人類健康、社會活動和經濟發展帶來嚴重危害。而對病毒致病機制和宿主免疫機理的深入了解將有助于發展新的、有效的病毒防治策略和治療

    Echo-Revolve顯微鏡在病毒可視化研究的應用

    病毒性疾病不僅嚴重危害人類健康,而且其爆發還會造成社會恐慌并導致一系列的損失,比如此次的新型冠狀肺炎疫情。除了盡快研發出抗病毒藥物之外,抗擊新冠肺炎的重要一步就是對攜帶病毒患者的確診以及及時的隔離治療,這是預防和控制病毒性疾病傳播的基礎。目前主要的確診方法是基于病毒核酸檢測和病人臨床表現,但是在樣本

    量子點標記HER2抗體作為乳腺癌熒光探針的生物學評價...

    HER2作為細胞表面孤兒受體,其高表達是導致乳腺癌的病因之一。對于HER2陽性的乳腺癌病患,HER2抗體(即赫賽汀)是目前唯一推薦的生物治療藥物。將HER2抗體與量子點偶聯所獲得的熒光探針,是HER2陽性乳腺癌成像研究中的常用熒光納米探針,其中量子點的高熒光亮度及其熒光穩定性,使該探針廣泛應用于體外

    新型標記技術——量子點的臨床應用與探索

    大咖新秀同比拼,共譜檢驗新篇章。今天我想分享一段檢驗人的心路歷程——“我與量子點的成長故事”。量子點是指空間三個維度上存在量子限域效應的半導體納米晶材料,粒徑介于2-20nm,具有獨特的光學特性,是新一代熒光標記探針的最佳選擇。在2003年被《SCIENCE》評為“十大科學突破” ,在《國家中長

    病毒的雞胚培養_絨毛尿囊膜接種

    實驗方法原理絨毛尿囊膜接種常用于牛痘病毒、天花病毒、單純皰疹病毒的分離,因為這些病毒在絨毛尿囊膜上可形成肉眼可見的斑點狀或痘皰狀病灶。另外,病毒可在絨毛尿囊膜上進行滴定,因為感染性病毒顆粒的數目可以通過產生的斑和痘的數目來計算。該方法還可用于抗病毒血清的滴定試驗,即在有抗體存在的情況下,痘皰形成受到

    納米片遞送量子點技術用于活細胞標記微管骨架

    量子點做為無機合成的納米熒光探針,具有高熒光亮度和熒光穩定性,適合長時間觀察和活體示蹤。將量子點靶向遞送入細胞漿,有助于細胞內蛋白瞬時相互作用研究,以及動態細胞學反應機制的長時程觀察。目前量子點遞送入細胞的方法主要分為兩類:①協助遞送策略:利用穿膜肽、多聚物載體、轉染試劑等實現量子點的遞送,但是需要

    量子點標記干細胞靶向糖尿病大鼠胰腺組織

    目前我國糖尿病人數目在逐年增長,已占全球糖尿病總人數的11.6%。I型糖尿病人的胰島B細胞受損,無法產生足夠的胰島素來調控血糖水平。目前恢復胰島B細胞功能的細胞治療包括胰腺移植、胰島移植以及干細胞移植,其中以間充質干細胞(Mesenchymal stem cells, MSCs)移植最易操作

    量子產率超過90%熒光標記的最強熒光——藻膽蛋白

    藻膽蛋白是源自微藻和藍細菌的光合作用光捕獲蛋白家族。這些蛋白質具有共價連接的線性四吡咯基團,稱為藻膽素,其在捕獲光能中起關鍵作用。在微藻和藍細菌中,由這些藻膽素吸收的能量通過熒光共振能量轉移(FRET)有效地轉移到葉綠素色素用于光合作用反應。與化學合成熒光染料相比,藻膽蛋白由于其相對高的熒光量子產率

    量子點標記實現活細胞內單拷貝艾滋病毒基因的原位成像

      艾滋病毒基因組RNA逆轉錄為DNA,整合在宿主染色體內形成前病毒(HIV provirus),是根除艾滋病毒的最大障礙。在活細胞內對單拷貝或低拷貝的整合態HIV基因標記與成像,對前病毒的識別和切除具有重要意義,但一直是個難題。最近,中國科學院武漢病毒研究所研究員崔宗強與中國科學院生物物理研究所研

    發現水蒸氣環境下硅量子點熒光機制

      中科院上海應用物理研究所科研人員運用含時密度泛函理論,闡述了水蒸氣環境中硅量子點的奇異熒光機制。相關成果日前發表于《物理化學快報》雜志。  水環境對硅量子點的光學特性有明顯影響,但目前水蒸氣環境下硅量子點的熒光機制并沒有得到足夠的認識。  研究人員利用含時密度泛函理論,解釋了一個關鍵問題:在水環

    角膜緣干細胞的量子點標記及體外移植示蹤

    體外培養的人角膜緣上皮細胞(Human Limbal Epithelial Cells, HLEC)在治療角膜緣干細胞缺陷性疾病方面顯示良好的應用前景。但是,對于其移植后的存活狀態、行為方式以及長期效應等尚不明確。倫敦大學眼科研究所及莫菲爾眼科醫院Alex J. Shortt課題組,應用

    MemGlow?質膜染色熒光探針在膜標記領域的應用(一)

    ? ? ? ?使用熒光探針的質膜染色技術?? ? ? ?真核細胞質膜(PM)是脂質雙層,組織成一個連續的屏障,將細胞環境與細胞外空間分隔開, 由質膜提供的物理屏障還用作蛋白質的生物支架,這些蛋白質介導信號轉導或引發細胞響應(例如Ras 1),以響應細胞表面發生的細胞外事件。除了這些功能,PM

    MemGlow?質膜染色熒光探針在膜標記領域的應用(二)

    ? ? ? ?MemGlow?應用程序很簡單,當將MemGlow?探針引入水性介質中時,兩親性探針會形成自發淬滅性的聚集體,直到與質膜的接觸引發其解離并分散到脂質雙層中。整合后,熒光探針即可進行生物成像。從MemGlow?488到MemGlow?700,MemGlow?探針產生的信噪比分別為20

    他們用QD技術記錄下了DNA病毒感染細胞過程

      新型冠狀病毒牽動所有人的心,國內外的科學家們正在想一切辦法了解這種病毒。  其實豈止冠狀病毒,發現病毒的一百多年來,科學家們一直想搞清楚病毒是如何攻占細胞的。  最近,來自中國農科院哈爾濱獸醫研究所的研究者們提出了一種新的觀察方法,可以準確地追蹤病毒感染細胞的路徑,并用拍攝短片的方式記錄下全過程

    基于量子點的單分子熒光示蹤技術揭示肌球蛋白馬達的...

    基于量子點的單分子熒光示蹤技術揭示肌球蛋白馬達的步進模式一個真核細胞中有近百個不同的分子馬達,各自有不同的作用機制,分別與其承擔的獨特生理功能相適應。其中肌球蛋白是一個廣泛存在的馬達蛋白,在細胞內吞、蛋白分泌、囊泡運輸、維持高爾基體形態等方面具有重要作用。日本大阪大學的Toshio Yanagi

    量子點作為熒光離子探針應用的研究進展

    1. 引言量子點是一種準零維納米晶粒,因其三個維度均受到量子限域,從而表現出一些獨特的光學性能,如激發波長范圍寬、發射波長范圍窄且對稱、量子產率高、熒光壽命長、光學性能穩定等優點。量子點作為熒光離子探針在離子以及小分子檢測領域引起了許多研究人員的關注并且取得了不錯的進展。離子和無機小分子與量子點之間

    量子點免疫熒光組織化學實驗寶典

    一、量子點免疫熒光組織化學原理量子點免疫熒光組織化學(Quantum Dots based Immunohistochemistry, QD-IHC)又稱量子點免疫熒光細胞化學,是根據抗原—抗體特異性結合的原理,用量子點標記特異性抗體作為探針,檢測組織或細胞中抗原性物質的一種技術。量子點免疫熒光組化

    納米生物技術可監控病毒感染過程

       病毒性疾病嚴重威脅著人類健康,深刻認識和理解病毒感染過程及致病機制是病毒性疾病防治的重要基礎。研究病毒感染過程通常基于熒光標記技術,但是常用的熒光蛋白及傳統熒光染料往往容易發生光漂白,難以長時間動態跟蹤整個感染過程。  在“納米研究”國家重大科學研究計劃的支持下,圍繞“量子點標記技術研究病毒侵

    量子點標記技術實現分子馬達在活細胞的示蹤

    基于量子點的單分子熒光示蹤技術,對于體外研究分子馬達在細胞骨架上的行走模式具有重要意義。目前對于細胞內分子馬達運動特性的研究,是通過對內吞體、黑素體等細胞器的示蹤而間接實現的。這些細胞器通過分子馬達運輸,因此,對細胞器的運動監測可間接分析分子馬達的運動特性。巴黎第六大學Giovanni Capp

    量子點標記HER2抗體在荷瘤小鼠的實時示蹤

    目前很多新研發的抗腫瘤藥物為抗體藥物,針對腫瘤特異性的靶抗原,可有效提高治療效率、同時降低全身毒副作用。對于這些抗體藥物在體遞送的定量動力學分析,對于研發高效藥物遞送體系具有重要意義。基于量子點的單粒子實時示蹤技術,已用于藥物遞送研究。Tohoku大學的Noriaki Ohuchi課題組,以量子

    量子點活細胞成像應用的實驗方案建議

       量子點(Quantum dot, QD)是一種新型熒光納米材料,又稱半導體納米晶,呈近似球形,三維尺寸在2-10nm,具有明顯的量子效應,其物理、光學、電學特性優于傳統有機熒光染料,是新一代熒光標記探針的優質選擇。    Chan等將量子點與傳統有機熒光染料進行了光學特性的比較,發現量子點的

    量子點活細胞成像應用的實驗方案

    量子點(Quantum dot, QD)是一種新型熒光納米材料,又稱半導體納米晶,呈近似球形,三維尺寸在2-10nm,具有明顯的量子效應,其物理、光學、電學特性優于傳統有機熒光染料,是新一代熒光標記探針的優質選擇。Chan等將量子點與傳統有機熒光染料進行了光學特性的比較,發現量子點的熒光亮度是傳統熒

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