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荧光蛋白定位激发光源GFP-MDS-96/BN放置在物镜前方的阻挡滤光片可根据要求规格订做。此激发光源与护目镜GFsP-0共同使用,可在动物设备的固定位置如杀毒层流柜直接观察绿色荧光蛋白(GFP)。两个握杆之间的空间可容纳小动物的笼子(如小鼠)
线粒体融合对于维持线粒体的基因组稳定性和生理功能至关重要。由于线粒体融合和裂变共同作用以调节线粒体的形态和功能,定量测量线粒体融合在细胞凋亡和癌症进展中的直接作用一直是一项挑战。 该研究报道了一种利用纳米流式检测仪检测单个线粒体来定量线粒体融合的高通量体外分析方法
GFP即绿色荧光蛋白,生色团是由主要的氨基酸序列,编码和形式自发地无辅助因子或外部酶成分(氧分子以外)的要求,通过自我催化蛋白质折叠机制和分子内重排。因此,基因编码GFP首次提供的标签,而不需要外源性合成或抗体标记的荧光标记活细胞内的特定蛋白质的能力。如果加上在活细胞成像仪技术,在过去十年中发生了惊人的进步,真正迎来了荧光蛋白在细胞生物学和生理学研究的新时代
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2. 在含有10% FBS 的培养基中以 10000 个/孔的密度将细胞铺在 96 孔板中,并使其贴壁过夜。 4. 取出培养基并更换为新鲜的不含酚红的培养基。 使用带有 FITC/GFP 激光的荧光显微镜成像
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细胞间的交流行为在自然界中十分常见,比如细菌间的群体感应行为、真菌间的交流、微生物与宿主细胞间的交流、真核生物细胞间的物质或信号交流等。利用人造细胞来模拟细胞间的物质传递、信号传导等功能具有重要的意义。本研究利用声波辐射力制备了人造细胞阵列及人造细胞/真实细胞异质阵列,通过改变压电陶瓷的共振频率和声场的类型,可以得到不同种类(一维、二维正方形、二维长方形、二维三角形)的人造细胞阵列,并且能够控制节点上人造细胞的个数;通过控制声场的开关,还可实现一维阵列与二维阵列间的动态转换
