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  • 黑暗中,植物感光的“眼睛”有用嗎

    因為一次偶然的發現,曾德圣開始了長達6年的科研“長跑”。近日,付出終于有了回報。在導師劉宏濤教授的帶領下,在深圳大學從事博士后研究工作的曾德圣,以第一作者的身份在《細胞》發表研究。從2017年進入中國科學院大學碩博連讀到在深圳大學深造,這是曾德圣7年研究生涯里發表的第一篇文章。該研究揭示了植物中藍光受體隱花色素CRY2在黑暗條件下可以與互作蛋白結合,抑制植物根的生長。這一發現挑戰了傳統觀念,提供了對植物光受體功能的全新見解。挑戰傳統觀念2018年11月21日,一個尋常的午后,曾德圣像往常一樣在實驗室開展實驗,一個奇怪的現象引起了他的注意。他發現,植物感知藍光信號的“眼睛”——藍光受體隱花色素CRY蛋白在黑暗中并不像以往研究提到的“不具備功能”,其功能缺失突變體與對照組存在不同。科學家于1993年首次發現擬南芥藍光受體CRY蛋白。此后,科學家大多聚焦于CRY蛋白藍光響應后的活動,并找到了多個藍光受體如CRY1蛋白、CRY2蛋白和C......閱讀全文

    植物感光的“眼睛”-:或可人工操縱

      維斯特拉認為,植物光敏色素控制技術將給農業帶來巨大改變,其最大的推動作用是讓農民能以更高的密度進行栽植,在既定范圍內生產出更多的作物,從而節省空間和其他資源。  想在院子一小塊地里種出高產的玉米?想在臘月里開出美麗的月季花?美國威斯康星大學麥迪遜分校的理查德·維斯特拉(Richard Viers

    黑暗中,植物感光的“眼睛”有用嗎

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    感光元件的應用

      圖像傳感器,或稱感光元件,是一種將光學圖像轉換成電子信號的設備,它被廣泛地應用在數碼相機和其他電子光學設備中。早期的圖像傳感器采用模擬信號,如攝像管(video camera tube)。隨著數碼技術、半導體制造技術以及網絡的迅速發展,市場和業界都面臨著跨越各平臺的視訊、影音、通訊大整合時代的到

    如何抑制感光細胞死亡?

    為什么視網膜上的感光細胞會死亡?這個過程能被抑制嗎?國際科學家團隊在ICTER的Andrzej Foik博士的參與下進行的研究,可能有助于開發減緩視力喪失的療法。視網膜變性是一種具有多種病因的多層面疾病,是世界范圍內致盲的主要原因之一。這種視網膜疾病的一些病例有遺傳基礎。因此,引起感光細胞死亡的突變

    PNAS:揭開感光細胞死亡之謎

      哈佛附屬的麻省總醫院眼耳專科血管生成實驗室的研究人員,首次在視網膜色素變性RP動物模型中確定了視錐感光細胞的死亡模式。由哈佛醫學院眼科教授麻省總醫院眼科主任Joan W. Miller和Demetrios G. Vavvas博士領導的這項研究,進一步指出RIP激酶通路能夠作為治療視網膜色

    感光細胞的基本信息

    感光細胞(英語:Photoreceptor cell),是在眼球的視網膜中發現的,具有光轉導能力的一類特殊神經上皮細胞。更具體點說就是,感光細胞從視野范圍內吸收光子,然后經一系列特殊復雜的生物化學通路,將這些信息以膜電位改變的形式進行信號傳導。最后,視覺系統對這些信號信息進行處理,以呈現一個完整的視

    遙感光譜儀的保養技巧

      遙感光譜儀又稱分光儀,廣泛為認知的為直讀光譜儀。以光電倍增管等光探測器測量譜線不同波長位置強度的裝置。它由一個入射狹縫,一個色散系統,一個成像系統和一個或多個出射狹縫組成。以色散元件將輻射源的電磁輻射分離出所需要的波長或波長區域,并在選定的波長上(或掃描某一波段)進行強度測定。?  根據遙感光譜

    多功能納米LED既發光又感光

      人不用手觸碰屏幕就能完全用手勢隔空操作手機?還能利用環境光照自動充電?這些“黑科技”或許在不久的將來都能實現,關鍵得益于一種既能發光又能吸收外部光源的新型發光二極管(LED)陣列。  來自美國伊利諾伊大學厄巴納-尚佩恩分校和位于馬薩諸塞州馬爾伯勒的陶氏電子材料公司的研究人員,近日在美國《科學》雜

    器官捐獻者眼中感光細胞“重生”

      中樞神經系統中的數十億個神經元以電信號的形式傳遞感覺信息。在眼睛中,被稱為光感受器的特殊神經元可感知光線。11日,美國猶他大學約翰·A·莫蘭眼科中心的一組研究人員和斯克里普斯研究所的合作者在《自然》雜志上發表了一篇論文,描述了他們如何將視網膜作為中樞神經系統的模型,研究神經元是如何死亡的,并介紹

    碳納米管膜可讓受損視網膜重新感光

       最近,一個由以色列特拉維夫大學、耶路撒冷希伯來大學和英國紐卡斯特大學的研究人員組成的國際小組,開發出一種包含碳納米管和納米棒的薄膜,有望作為一種無線植入設備,誘導視網膜光刺激效果極佳。相關論文發表在最近的《納米快報》上。  據物理學家組織網近日報道,光射到眼睛后面的視網膜上,是視覺過程的第一步

    胚胎干細胞所發育感光細胞可融入視網膜

      據《自然—生物技術》上一項研究報告顯示,在皮氏培養皿中培養小鼠胚胎干細胞所產生的感光細胞能與患有視網膜疾病的成年小鼠的視網膜相融合。這意味著,通過細胞療法來矯正因視網膜疾病或損傷造成的失明的研究又邁進了一步。     在與年齡相關的黃斑退化和各種遺傳視網膜疾病中,視網膜的功能會因為一種被稱為“感

    英國科學家稱注射感光細胞可助恢復視力

      英國研究人員18日在《自然》雜志網站上報告說,通過向一些視力受損的實驗鼠注射感光細胞,就能在一定程度上幫助它們恢復視力,將來有望在此基礎上開發出治療人類失明的方法。   英國倫敦大學學院等機構研究人員報告,在本次實驗中注射的是視桿細胞的前體細胞。   前體細胞是尚未完全成熟的視桿細胞,在本次

    科學家研制出可感光變色的羊毛制品

    羊毛衣物可在陽光下變色并阻擋有害UV射線,澳大利亞迪肯大學的這一最新研究可能將引發下一季的時尚潮流。?迪肯大學材料與纖維創新中心的博士生Tong Cheng在Tong Lin和Rex Brady博士的指導下,發明出了一種可以保存感光變色染料并使其附著在羊毛纖維表面的聚合體,對傳統染色方法實現了突破。

    遺傳性失明患者新希望!LNP首次成功靶向感光細胞

    過去幾年間,在新冠疫情全球蔓延的背景之下,基于 mRNA 構建起的強大遞送技術成為眾人矚目的焦點,其憑借優秀的臨床有效性和快速響應的能力在生物醫藥領域掀起一陣熱潮。近日,基于 mRNA 與脂質納米顆粒(LNP)載體技術,一種新的基因療法可能為遺傳性視網膜疾病(IRD)患者帶來更多選擇。1 月 11

    感光材料專家鄒競逝世:她讓國產彩卷從無到有

    據中國工程院網站消息,感光材料專家、中國工程院院士鄒競,因病醫治無效,于2022年6月9日在天津逝世,享年86歲。 鄒競(1936.2.9-2022.6.9)(女)感光材料專家。生于上海市,祖籍浙江平湖。1960年畢業于前蘇聯列寧格勒電影工程學

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    主動遙感光譜儀Greenseeker與SPAD對玉米氮素營養診斷的研究

    手持式主動遙感光譜儀Greenseeker和葉綠素儀SPAD對玉米不同氮素水平下各個生育期的NDVI值及葉片SPAD值進行測試,研究不同氮素對玉米群體和個體營養狀況的變化以及田間條件下簡便、快速、非接觸性的作物氮素營養狀況診斷方法。結果表明,在一定的范圍內隨著氮肥用量的增加NDVI值也增加,氮肥施用

    -英首次培育出眼部感光細胞-成功治愈實驗鼠夜盲癥

      據英國《獨立報》網站7月22日(北京時間)報道,英國科學家使用實驗鼠的胚胎干細胞,在人造視網膜幫助下,不僅在實驗室培育出了眼部的感光細胞,而且將其移植進失明老鼠的眼部后讓老鼠“重見光明”。發表在《自然·生物技術》雜志上的最新研究,標志著人們向使用干細胞治療失明又近了一步。   視網膜存在兩種感

    中國感光學會影像材料的研究與應用學術論壇在天津舉行

    ?  9月26日至29日,中國感光學會鹵化銀專業委員會、天津世紀天感影像科技發展有限公司在天津市聯合舉辦了“影像材料的研究與應用學術論壇”。鹵化銀專業委員會主任楊新民、副主任王其武、邵國安、勞菲等親臨并組織會議。   此次論壇有來自中國樂凱膠片集團公司、中國科學院理化技術研究所、沈陽感光化工研究院

    自感光視網膜神經節細胞在近視形成中的重要作用

    ? ? ? ?復旦大學腦科學研究院/醫學神經生物學國家重點實驗室楊雄里院士領導的科研團隊,最近對近視機制的研究取得重要進展,首次揭示了一類特殊的視網膜神經節細胞—— ipRGC(intrinsically photosensitive retinal ganglion cell)在近視形成中的重要作

    縮氨酸可保護眼睛后部視網膜感光層中的神經元細胞

      美國國家眼科研究所(NEI)的研究人員已經確定了某些被稱為縮氨酸的短蛋白質片段是如何保護眼睛后部視網膜感光層中的神經元細胞的。這種肽有一天可能被用于治療視網膜退行性疾病,如老年性黃斑變性(AMD)。    培養中PEDF處理的無長突神經細胞和光感受器細胞。PEDF可促進無軸突的廣泛生長,保護光感

    增氧型超敏感光敏劑用于實體腫瘤光動力治療獲進展

      由于光動力療法具有選擇性高、療效顯著、副作用低等優勢,近年來已廣泛應用于包括皮膚腫瘤在內的多種疾病的臨床治療中。其中光敏劑、激發光和氧氣這三要素缺一不可。然而,水溶性光敏劑的生物利用度低、可見光對生物組織的穿透能力差以及腫瘤的乏氧微環境等因素嚴重阻礙了光動力療法在實體腫瘤治療中的應用。因此,提高

    我國學者引入MS2RecA復合蛋白系統恢復部分視覺感光能力

      近日,中國科學技術大學生命科學與醫學部教授薛天研究組、中國科學院神經科學研究所研究員仇子龍研究組合作,結合視覺神經生物醫學與創新基因編輯技術,首次通過同源重組修復方法(Homology directed repair, HDR)在小鼠視網膜非分裂感光細胞中實現精準基因修復,使視網膜色素變性小鼠重

    三連發!中國科大一周集齊CNS正刊

      8月2日、4日及8日,國際學術期刊《自然》《科學》《細胞》發表了中國科學技術大學生命科學與醫學部團隊3篇成果論文,分別報道了植物生長素轉運機制、發現腫瘤免疫治療新潛在靶點、光感知促進腦發育神經機制3個方面取得的重要進展。  《自然》:植物生長素“搬運工”首露真容  8月2日,《自然》雜志以“快速

    熒光素酶基因是怎樣產生的

    用作報告基因的熒光素酶基因emphasis:role=italiclucemphasis主要來自細菌和螢火蟲。細菌熒光素酶以脂肪醛為底物,在還原型黃素單核苷酸參與下,使脂肪醛氧化為脂肪酸,同時釋放出光子。螢火蟲的熒光酶在鎂離子、三磷酸腺苷和氧的作用下,催化6-羥基喹啉類物質生成氧化熒光素,同時放出光

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    植物細胞結構與植物徒手切片

    [目的要求] 1.掌握植物徒手切片技術。 2.觀察認識植物細胞的基本結構,質體的形態。 3.認識和鑒定植物細胞內常見的后含物。 [材料用品] 材料:洋蔥鱗莖或番茄果實、葫蘆蘚葉、紅辣椒、鴨跖草葉片、馬鈴薯塊莖、蓖麻種子、花生種子。

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