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    中國著名留美女教授《科學》介紹新型探針

    來自哈佛大學化學與化學生物學系,分子與細胞生物學系,霍德華休斯醫學院的研究人員介紹了一組特殊的熒光探針家族,實現了多色隨機光學重建顯微法(multicolor stochastic optical reconstruction microscopy),并利用這種方法以20-30納米級別的分辨率演示了DNA模式樣品和哺乳動物細胞的多色成像,這種納米級的技術不僅將在分子相互作用的直接可視成像方面大放異彩,也將幫助其它細胞活動或分子活動的觀測。這一研究成果公布在2月25日《Nature》雜志在線版上。 領導這一研究的是哈佛大學的莊曉薇博士,早年畢業于中國科技大學。在2005年與另一位畢業于中國科技大學的學者(駱利群)被選為HHMI研究員。 原文檢索:Science 21 September 2007:Vol. 317. no. 5845, pp. 1749 - 1753 DOI: 10.1126/science.1146598Mu......閱讀全文

    莊曉薇獲2011年賽克勒國際生物物理學獎

      2011年度賽克勒國際生物物理學獎于近日揭曉,美國哈佛大學教授莊曉薇和斯坦福大學教授斯蒂芬·奎克(Stephen R. Quake)分享這一榮譽。  他們分別因為“在隨機光學重建顯微鏡(STORM)以及超分辨率顯微鏡相關方法的研制、開發和生物物理學應用方面的巨大貢獻”和“為蛋白質與核酸

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    來自哈佛大學化學與化學生物學系,分子與細胞生物學系,霍德華休斯醫學院的研究人員介紹了一組特殊的熒光探針家族,實現了多色隨機光學重建顯微法(multicolor stochastic optical reconstruction microscopy),并利用這種方法以20-30納米級別的分辨率演示了

    著名學者莊小威連發Science、PNAS

      在單個細胞中了解轉錄組的表達譜和空間景觀,是全面認識細胞行為的基礎。去年4月,著名學者莊小威(Xiaowei Zhuang)領導研究團隊在《Science》雜志上發表了一項突破性的單分子成像技術,MERFISH(multiplexed error-robust fluorescence in s

    牛!莊小威又一篇Science

      7月21日,發表在Science上的一項研究中,科學家們發表了關于染色體追蹤的一項重要成果。哈佛大學莊小威教授以及哈佛醫學院Chao-ting Wu 教授是本文的共同通訊作者。  染色質的空間組織從很大程度上影響著基因組的功能。最近,科學家們通過染色體-構象-捕捉揭示了間期染色體大量的結構信息,

    -莊小威Science再發突破性新成果

      來自美國石溪大學、哈佛大學、康寧公司 (Corning Incorporated)及賓夕法尼亞州立大學等機構的研究人員,揭示出了嘌呤體(Purinosome)與線粒體之間的空間共定位及功能上的關聯。這一重要的研究發現發布在2月12日的《科學》(Science)雜志上。  哈佛大學的莊小威(Xia

    著名學者莊小威Science再發突破性技術

      在單個細胞中了解轉錄組的表達譜和空間景觀,是全面認識細胞行為的基礎。日前,著名學者莊小威(Xiaowei Zhuang)領導研究團隊在Science雜志上發表了一項突破性的單分子成像技術,MERFISH(multiplexed error-robust fluorescence in situ

    謝曉亮院士Science單細胞測序新技術

      人類、草莓、蜜蜂、雞和大鼠等許多生物體都已經進行過DNA測序。如果說測序個別物種具有挑戰性,那么測序單個細胞的DNA無疑更難。   為了獲得足夠的DNA進行測序,通常需要數以千計或甚至數以百萬計的細胞。而找出哪種突變存在于哪種細胞中幾乎是不可能的,只存在于少數細胞(如早期癌細胞)中的突變也基本

    超分辨率顯微鏡榮獲諾貝爾獎為何華人學者落選

      瑞典皇家科學院8日宣布,將2014年諾貝爾化學獎授予美國科學家Eric Betzig、William Moerner 和德國科學家Stefan Hell,以表彰他們為發展超分辨率熒光顯微鏡所作的貢獻。  幾個世紀以來,光學顯微鏡的“衍射極限”一直被認為是無法超越的。現在人們從不同途徑“突破”了這

    中國學者莊曉瑩博士獲德國萊布尼茨青年科學家獎

    ?? 據德國研究聯合會消息,由德國研究聯合會和德國聯邦教育與研究部共同組成的評選委員會從140位申請者中遴選出10位優秀青年科學家,授予2018年度海因茨·邁耶-萊布尼茨獎(Heinz Maier-Leibnitz-Preise),來自中國上海同濟大學的莊曉瑩教授榜上有名,她是自設置該獎項以

    方曉紅:探索納米生物世界的精彩

      “女性專家數量少并不能說明女性不適合做科研。女性科研工作者首先得相信自己,然后才能取得成功。”  說這話的,是方曉紅。在2009年新中國成立60周年晚宴前,包括方曉紅在內的海外歸國人才受到了黨和國家領導人的接見。當胡錦濤總書記與方曉紅握手時,微笑著說了一句“女專家很少啊”,至今讓方曉紅

    著名學者莊小威Science發表遺傳學重要成果

      來自哈佛大學的研究人員開發出一種成像方法繪制出了單條染色體上多個區域的位置,研究結果揭示出了一些染色質結構域和隔間(compartment)的空間組織。這一研究成果發布在8月5日的《科學》(Science)雜志上。  著名的華人女科學家莊小威(Xiaowei Zhuang)和哈佛大學的Chao-

    著名學者莊小威Science再發突破性新成果

      來自美國石溪大學、哈佛大學、康寧公司 (Corning Incorporated)及賓夕法尼亞州立大學等機構的研究人員,揭示出了嘌呤體(Purinosome)與線粒體之間的空間共定位及功能上的關聯。這一重要的研究發現發布在2月12日的《科學》(Science)雜志上。  哈佛大學的莊小威(Xia

    《Science》公布人類骨骼納米結構

      約克大學和帝國理工學院的研究小組利用先進的人體骨礦物納米水平3D成像技術,首次展示了骨礦物結晶的分層結構,我們的骨骼正是由這些納米級結構組合搭建而成。  想象一下,加速奔跑的獵豹和身形龐大的大象,生物骨骼具備良好的韌性和力量。  骨骼的性質可以歸因為它的層次結構。然而,骨的主要成分是礦物質和蛋白

    Science:重慶大學團隊將電鏡顯微技術從二維推進至三維

      近日,重慶大學作為第一完成單位和第一通訊作者單位在頂級期刊《Science》發表最新研究成果。論文題目為“3Dmicroscopyatthenanoscalerevealsunexpectedlatticerotationsindeformednickel”(納米分辨三維電鏡揭示變形鎳的異常晶格

    -謝曉亮院士Science子刊:開發先進腫瘤檢測技術

      來自哈佛大學、密歇根大學等處的研究人員證實,可以采用定量受激拉曼散射(Stimulated Raman Scattering, SRS)顯微鏡來檢測人類腦腫瘤浸潤。這一研究成果發布在10月14日的《科學轉化醫學》(Science Translational Medicine)雜志上。  哈佛大學

    Science:納米粒子新成員——混合金屬納米粒子

    在3月30日《Science》雜志的封面文章中,來自約翰霍普金斯大學和其他三所大學的研究人員報告說,他們的新技術使他們能夠將多種金屬結合在一起,其中還包括那些通常被認為無法結合的金屬。研究人員表示,這一過程創造了新型穩定的納米粒子,這種納米粒子可以在化學和能源行業中得到很好的應用。 許多工業產品,

    Science:電場調控納米機器手自組裝

      慕尼黑工業大學Friedrich C. Simmel(通訊作者)等人制備了一個具有25 nm長機器手的55 nm × 55 nm的DNA基分子平臺,具有的機器手可以延伸至400 nm,并且可以通過施加外電場調控。在毫秒內就可以實現對機器手在平臺任意位置的精準和計算機調控。通過電場調控,機器手可以

    《Science》披露納米界泰斗Lieber被捕原因

      哈佛大學Charles M. Lieber(查爾斯·利伯)教授,納米界的泰斗式人物!美國藝術與科學院院士、美國國家科學院院士、中國科學院外籍院士、美國國家醫學院院士。2000年到2010年間被Thomson Reuters評選為化學領域全球頂尖一百名化學家排名第一,2009年獲中華人民共和國友誼

    Science:提升你的顯微鏡

    Science:提升你的顯微鏡  一個科學家能否顯現出實驗材料上錯綜復雜的細節,取決于他們使用顯微鏡的能力。“一個古老的諺語是,好的顯微鏡取決于它各部分的總和。”美國馬薩諸塞州坎布里奇市哈佛生物影像中心成像部主任Douglas Richardson說,“如果其中一個組件(目鏡、檢測器或任何其他組件)

    Science封面:電場調控納米機器手自組裝

      慕尼黑工業大學Friedrich C. Simmel(通訊作者)等人制備了一個具有25 nm長機器手的55 nm × 55 nm的DNA基分子平臺,具有的機器手可以延伸至400 nm,并且可以通過施加外電場調控。在毫秒內就可以實現對機器手在平臺任意位置的精準和計算機調控。通過電場調控,機器手可以

    “三維透射電鏡技術”突破納米材料研究,重慶大學率先應用

      深入了解微觀世界,探索肉眼無法見到的微小結構時,電子顯微鏡是不可或缺的工具。電子元器件中有很多微納器件,如果芯片想要做得更小更好,需要對微納器件進行改進。  近日,納米金屬研究在重慶取得新突破。材料研究真正實現了從二維到三維12月1日,國際學術期刊《科學》(Science)發表了重慶大學材料科學

    顯微學重大突破!莊小威開發可以觀察DNA解螺旋的顯微鏡

      近日,來自哈佛大學的杰出華人教授莊小威教授課題組開發了一種基于折紙轉子的成像和跟蹤技術(origami-rotor-based imaging and tracking,ORBIT),這是一種利用熒光標記的DNA折紙轉子在單分子水平上以毫秒的時間分辨率跟蹤DNA旋轉的方法,相關研究成果發表于Na

    謝曉亮教授Science報道新型單細胞基因組線性擴增法

      謝曉亮教授在4月14日的Science上發表文章報道了實驗室的最新研究:一種新型的單細胞基因組線性擴增的方法——轉座插入(LIANTI,Linear Amplification with Transposon Insertion)。LIANTI法在檢測拷貝數目變異和單核苷酸變異上的準確度都優于以

    高分辨率熒光顯微技術的發展

     近二十年來,熒光顯微技術有了長足的進步,上周Nature,Science雜志就高分辨率熒光顯微技術分別發文,聚焦了這一領域的重要進展。  熒光顯微技術是一種分析分子生物學,細胞生物學的重要工具,這一方法能幫助科研人員了解細胞和活體生物的空間結構。通過一些熒光標記,比如GFP等,研究人員就能觀測到蛋

    Nature:高分辨率熒光顯微技術專題

    近二十年來,熒光顯微技術有了長足的進步,近日Nature,Science雜志就高分辨率熒光顯微技術分別發文,聚焦了這一領域的重要進展。  熒光顯微技術是一種分析分子生物學,細胞生物學的重要工具,這一方法能幫助科研人員了解細胞和活體生物的空間結構。通過一些熒光標記,比如GFP等,研究人員就能觀測到蛋白

    華人女科學家莊小威最新Nature方法學文章

      作為第一位獲美國麥克阿瑟基金會“天才獎”,也是最年輕美國科學院華人院士的女科學家,莊小威教授獲得了許多重要成果,尤其是在生物物理顯微成像領域,近期莊小威教授與另外兩位研究人員發表文章,介紹了其研究組超分辨率細胞成像最新進展:超亮光敏熒光基團,這一研究成果公布在《Nature Methods》

    深海所在古海洋中藍藻細菌的保存研究方面取得新進展

      近期,《前寒武紀研究》(Precambrian Research)發表了中國科學院深海科學與工程研究所深海科學研究部深海地質與地球化學研究室研究員彭曉彤課題組題為Cellular taphonomy of well-preserved Gaoyuzhuang microfossils: a wi

    楊曉牛小組發明新型高電導率納米粉體材料

      記者從中國科學院長春應用化學研究所了解到,一種綠色環保型高電導率納米粉體材料近日在該所研制成功,并獲得國家知識產權局的ZL授權。  據介紹,這種新型材料的全稱為“高電導率鋁摻雜氧化鋅納米粉體”,它具有高結晶度、均勻摻雜、形貌可控以及分散性和重復性好等特點,其體積電阻率最低可達15Ω·c

    通過幾何失配應變設計和合成納米晶粒|Science

      與晶界相關的拓撲缺陷(GB缺陷)對納米晶材料的電學、光學、磁性、力學和化學性質的影響是眾所周知的。然而,通過實驗來闡明這種影響是困難的,因為晶粒通常表現出大范圍的尺寸,形狀和隨機的相對取向。加州大學伯克利分校A. Paul Alivisatos聯合韓國首爾國立大學Taeghwan Hyeon教授

    Science|通過幾何失配應變設計和合成納米晶粒

      與晶界相關的拓撲缺陷(GB缺陷)對納米晶材料的電學、光學、磁性、力學和化學性質的影響是眾所周知的。然而,通過實驗來闡明這種影響是困難的,因為晶粒通常表現出大范圍的尺寸,形狀和隨機的相對取向。加州大學伯克利分校A. Paul Alivisatos聯合韓國首爾國立大學Taeghwan Hyeon教授

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