在植物分子生物学研究中,转录因子的亚细胞定位是验证其作为转录调控因子功能的关键证据。研究团队利用Nova-SD 共聚焦显微镜(Airy Technologies Co., Ltd., China),成功完成了三个关键蛋白的亚细胞定位实验。
近日,国际权威学术期刊 Nature Plants 在线发表了华中农业大学园艺林学学院、果蔬园艺作物种质创新与利用全国重点实验室王鹏蔚教授团队的最新研究成果:“Ubiquitin-dependent mitochondrial protein degradation ensures seedling emergence by regulating ER-mitochondrial interaction and mitophagy”。该研究揭示了植物幼苗出土过程中,E3泛素连接酶SPL2通过调控线粒体外膜蛋白降解、内质网-线粒体互作及线粒体自噬的关键机制。
铁死亡(Ferroptosis)是一种铁依赖性、由脂质过氧化驱动的非凋亡性细胞死亡形式,其在肿瘤抑制、缺血-再灌注损伤、神经退行性疾病等多种病理过程中发挥着关键作用。
急性髓系白血病(AML)的免疫治疗长期受困于肿瘤微环境的免疫抑制状态。虽然mRNA疫苗能够编码肿瘤抗原,但抗原呈递细胞功能失常、T细胞耗竭等问题严重限制了疗效。如何在树突状细胞中同时实现mRNA抗原表达与STAT3免疫检查点的沉默,成为逆转免疫抑制的核心挑战。
在纳米科技前沿,如何精确测量单个纳米结构在三维空间中的动态取向,一直是困扰科学家们的重大难题。传统的偏振测量方法常常受困于“镜像困惑”,无法唯一确定物体的真实朝向。近日,一项发表在国际顶尖期刊《Chem》上的研究成果,为这一难题提供了创新性的解决方案。
2025年12月23日,北京大学药学院齐宪荣教授团队在《Nature Communications》发表了题为“Leveraging engineered mitochondria through intercellular communication network for accelerated transport and delivery”的研究论文。通过调控线粒体自噬、利用细胞间隧道纳米管网络,构建了“线粒体自主驱动系统”,实现了光敏药物的高效、深层、可控递送,为肿瘤精准治疗提供了创新策略。在该研究中,艾锐Polar-SIM结构光超分辨显微系统发挥了至关重要的作用,尤其是在揭示线粒体在细胞间高速、双向运输的动态行为方面,提供了直观成像数据。
为探究Aβ在神经元内的运输与溶酶体酸化状态的关系,研究团队使用FAM标记的Aβ42与AHP探针进行双通道活细胞成像。借助Polar-SIM超分辨结构光照明显微镜系统,研究人员能够在高分辨率下,清晰捕捉Aβ42从内吞、溶酶体运输到最终胞质累积的全过程,并同步监测溶酶体pH的实时变化。
北京大学未来技术学院陈知行研究团队于2025年7月15日在《PNAS》上发表了题为“A gentle palette of plasma membrane dyes”的研究论文,系统性地介绍了一种新型低光毒性、高光稳定性的细胞膜荧光探针系列——PK Mem。
近日,北京大学席鹏教授团队提出了一种用于荧光成像的多分辨率分析正则化约束的反卷积算法,着重解决了反卷积算法的保真性问题并进一步提高了其噪声鲁棒性。
现代显微成像技术的基石,建立在去除荧光在样品中的散射技术上,典型如共聚焦、多光子、光片成像、三维结构光、组织透明化等