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搜索结果: 1-15 共查到生物学 西安交通大学相关记录164条 . 查询时间(0.36 秒)
西安交通大学徐光魁教授团队结合细胞微纳结构特征和活性分子的力-化学反馈回路,开发出基于结构刚度矩阵的高效离散顶点模拟方法,用于研究细胞群体运动与变形的时空演化过程。近日该研究成果发表在《纳米快报》上。
2023年7月27-30日,生命学院在创新港举办了拉曼光谱仪器研制及生物医学应用研讨会。中国物理学会光散射专业委员会主任、苏州大学副校长姚建林教授,光散射专业委员会秘书长、中山大学陈建教授,以及来自中科院物理所刘玉龙研究员、武汉大学胡继明教授、南京大学龙亿涛教授、北京理工大学张韫宏教授、华中农业大学韩鹤友教授、上海大学尤静林教授、上海交通大学叶坚教授、江苏海洋大学黄保坤高工等专家学者及来自陕西省食...
纳米技术广泛应用于信息产业、环境产业、能源环保、生物医药等领域,其中以纳米材料为载体的纳米粒子在癌症诊疗领域具有重大应用前景。然而,纳米粒子的在体传输效率极低。相关研究表明,经静脉注射的纳米粒子在肿瘤组织中的积累量仅有给药剂量的0.7%,且仅有约0.0014%的纳米粒子可以最终进入肿瘤细胞内并发挥作用。这是由于纳米粒子在体内扩散时,存在天然的物理屏障——细胞外基质(Extracellular Ma...
RNA分子的种类与亚细胞空间分布多样,同时分析单细胞内多种RNA对深入研究细胞异质性与疾病机制至关重要。荧光原位杂交成像技术可在单细胞水平观测RNA的类型、丰度与空间分布。然而,由于不同荧光基团之间存在光谱重叠,常规荧光显微成像一般只能同时检出4种目标分子。此外,RNA原位成像通常需要联合原位核酸扩增,以提高信号强度达到单分子检出水平。然而,此类方法大多需要外加扩增引物,其非特异性吸附与脱靶杂交容...
近日,西安交通大学生命学院生命分析化学与仪器研究所赵永席教授团队受邀在国际权威期刊《化学研究评述》(Accounts of Chemical Research)发表题为《DNA编码扩增点亮单细胞核酸修饰》(Lighting up Nucleic Acid Modifications in Single Cells with DNA-Encoded Amplification)的综述论文,系统介绍了...
越来越多的证据表明,社会经济环境对精神健康具有显著影响。例如,研究发现与社会经济地位相对较高的人群相比,社会经济地位较低的人群精神疾病的患病率更高。然而,社会经济条件影响精神健康的生物学机制仍有待研究。
突触传递是神经元之间进行信息交流的基本方式,神经元的兴奋信息以不同的动作电位发放模式进行编码,动作电位到达突触前膜引起突触前膜去极化,Ca2+内流,进而触发囊泡融合(胞吐)与神经递质分泌。胞吐之后,网格蛋白介导的胞吞(clathrin-mediated endocytosis, CME)、巨胞吞(bulk endocytosis)等多种胞吞模式协同作用与胞吐过程紧密偶联,以实现囊泡膜成分与膜蛋白的...
细菌、古细菌等微生物作为地球上现存最古老的生命形式,在生物进化、生命健康、物质循环和环境变化的进程中扮演重要角色。绘制完整基因组序列是研究其系统分类的基础,但受限于微生物基因组序列的复杂性,基于测序技术和序列拼装算法从混合微生物样本中获得完整基因组序列非常困难,尤其对于不可培养的稀有细菌,迄今仅有少量的微生物被测序。因此,急需在聚类方法上突破,开发出从混合微生物序列集(宏基因组)中精准分类的有效工...
刺激响应聚合物(SRPs)能够在接受外部刺激时(pH、光、热或化学触发等)调整其结构、组成和反应活性,精准控制聚合物材料的合成、调控和降解等性能,对于生物医学、材料科学、可持续经济和环境保护等多个领域尤为重要,且目前已在生物医学、组织工程、柔性传感、环境储能等领域获得广泛应用。但是,由于受制于化学反应种类及官能团类别或有限的结构/形态变化限制了其机械性能的广泛调节,因此探索新的刺激响应聚合物一直受...
分子间的π-堆积相互作用广泛存在于生物大分子体系中,是影响和控制蛋白质折叠,DNA双螺旋结构,分子识别和自组装,DNA-药物相互作用等物理化学特征的关键因素。苯二聚体(C6H6)2是研究π-堆积作用的原型分子(图1d),在物理、化学、分子生物学和材料科学等领域具有重要的基础研究价值。近期,在复杂原子分子体系(范德瓦尔斯团簇、氢键体系)电离过程的研究中,人们发现其中一个分子的退激发过程可能引发分子间...
2020年度国家科学技术奖励大会于11月3日在北京召开,西安交通大学以主持单位获得国家科学技术进步二等奖2项。
间充质干细胞是一种多能干细胞,有着易获取、可分化为多种细胞类型(包括神经元、成肌细胞、脂肪细胞、成骨细胞)等优势,在再生医学中有着广泛的应用。在这些应用中,间充质干细胞需要经历从体外扩增到体内移植的过程,其所处的力学环境会发生显著变化。如细胞外基质的刚度从扩增板的GPa量级到体内组织的百Pa~千Pa量级。而力学环境的改变显著影响间充质干细胞的分化方向:硬基质会诱导其趋于成骨分化,软基质则诱导其趋于...
力学在生物体发育过程中扮演着重要角色,随着细胞生物学的快速发展,力学因素在细胞尺度上的调控作用受到越来越多的关注。在不同类型、不同状态的活细胞粘弹性响应中(图1),存在着一个统一的标度律响应。尽管已有非常多的模型用于探究细胞的流变学行为,然而,细胞标度律响应是如何自发产生的?力学在其中扮演什么样的角色?标度律指数中又蕴含着什么样的物理规律?这些问题至今尚不清楚。
DNA复制发生在所有的生物体内,是生物遗传的基础、物种保持其独特性的根本。自1953年沃森和克里克在提出DNA的双螺旋结构模型时对DNA的复制过程进行预测以来,人类一直在探索DNA的复制过程。在所有形式的DNA复制中,高度保守的DNA聚合酶是完成DNA复制的必需。由于DNA聚合酶需要在DNA双螺旋上快速滑动,而其环状b亚基提供了滑动的可能。因此DNA的复制过程是围绕DNA聚合酶的b亚基在DNA上的...

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