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扫描电子显微镜二次电子图像分辨率测定方法的建立
扫描电子显微镜(scanning electron microscopy, SEM)二次电子图像分辨率的合理测定方案长期以来一直是未解决的科学问题。依据国际标准化组织(International Organization for Standardization
来源:Advanced Science
时间:2026-05-26
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通过视觉和近距传感监测方法评估植物对活化生物炭的反应
I. Orlandella|K.N. Smith|E. Belcore|R. Ferrero|M. Pugliese|F. Berruti|M. Piras|S. Fiore•通过结合视觉监测和近距传感技术来评估植物的反应。•生物炭促进了生菜和菠菜的生长及叶绿素的产生。•活化后的
来源:Biomass and Bioenergy
时间:2026-05-26
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通过大片段操作和多重碱基编辑技术调控Halomonas bluephagenesis TD01中的复杂表型
张宇航|袁媛|陈白涛|杨楠|陈泰江|林一桐|娜雪梅|王书禾|熊艺娜|朱明霞|陈丽珠|Sekgetho C. Mokwatlo|欧阳鹏飞|陈玲•pHaloFM可通过单个质粒实现最多50 kb的删除和8 kb的插入。•单质粒pHaloBE能够同时对多达9个目标位点进行碱基编辑。•该工
来源:Metabolic Engineering
时间:2026-05-26
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综述:抗体展示技术从噬菌体到细胞:转化瓶颈与人工智能赋能机遇
自1975年开创性的杂交瘤技术问世以来,抗体生成方法已取得实质性进展,最终发展为当今的单细胞技术。每一种连续的方法都贡献了独特的应用、优势与不足,反映了该领域的动态发展进程。研究人员强调了将单细胞RNA测序(scRNA-seq)与展示技术整合的影响,这通过实现
来源:Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
时间:2026-05-26
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基于重组酶聚合酶扩增与侧向层析技术的人疱疹病毒快速多重检测系统的开发
人疱疹病毒(Human herpesviruses, HHVs)在全球范围内高度流行,例如爱泼斯坦-巴尔病毒(Epstein-Barr virus, EBV)感染率超过95%,可在宿主细胞内终身潜伏,并在免疫抑制状态下重新激活,引发失明、脑炎甚至新生儿致死性感
来源:Frontiers in Cell and Developmental Biology
时间:2026-05-26
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利用限制性内切酶介导的反转录多重交叉置换扩增技术,实现对柯萨奇病毒A16的高度敏感和快速检测
摘要背景柯萨奇病毒A16(CVA16)是人类手足口病的主要致病因子,对婴儿和幼儿的健康造成严重影响。由于目前尚无针对CVA16的有效抗病毒药物和疫苗,因此需要一种具有高灵敏度、高特异性和快速响应能力的诊断策略来预防和管理CVA16感染。结果本研究开发了一种新型分子诊断方法,将实时
来源:BMC Microbiology
时间:2026-05-26
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通过全转录组测序技术,鉴定调控公鸡性早熟的HPG轴相关候选基因及ceRNA(竞争性内源RNA)网络
摘要背景鸡的性早熟是一个由下丘脑-垂体-性腺(HPG)轴调控的重要生物学特征。公鸡的冠羽高度是判断其是否性早熟的指标。然而,性早熟的潜在机制,尤其是在公鸡中的机制,仍需进一步研究。结果本研究通过对下丘脑、垂体和睾丸进行全转录组测序,以识别与性早熟相关的候选基因和竞争性内源性RNA
来源:BMC Genomics
时间:2026-05-26
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在退潮时避开高温:红外热成像技术显示这种关键捕食者(Pisaster ochraceus)持续存在蒸发冷却现象
莉迪亚·N·沃尔顿(Lydia N. Walton)|瓦莱斯卡·德格鲁特(Valesca de Groot)|阿曼达·E·贝茨(Amanda E. Bates)•变温动物的体温过高可能会导致生理损伤甚至死亡。•红外热成像技术可以用于原位测量体表温度。•海星的体温可能比空气和海洋的
来源:Journal of Thermal Biology
时间:2026-05-26
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光学基因组图谱技术提升非霍奇金淋巴瘤细胞遗传学异常的检测与表征能力
经典细胞遗传学(CC)包含荧光原位杂交(FISH)与核型分析,仍是非霍奇金淋巴瘤(NHL)诊断评估的核心手段。然而核型分析受限于新鲜肿瘤组织获取困难及分辨率较低,FISH仅能提供靶向信息。光学基因组图谱(OGM)作为一种全基因组、高分辨率技术,可在单次检测中同
来源:British Journal of Haematology
时间:2026-05-26
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SOFisher:基于强化学习的实验设计方法在空间组学中的应用
摘要空间组学技术能够以高空间分辨率精确检测蛋白质和RNA。设计空间组学实验需要仔细考虑要测量的“目标”以及视场(FOV)的位置。“当前”的视场采样策略通常涉及获取密集采样的视场并将它们拼接在一起,这一过程耗时、资源密集,有时甚至无法实现。为了优化视场采样策略,我们提出了SOFis
来源:Nature Communications
时间:2026-05-26