AI颠覆的不只是结构生物学,还会变革所有基础科学
如同AI的迭代速度一样,仿佛一夜之间AI的触角已深入到基础科学的各个角落。被AI颠覆的不仅仅只是结构生物学,它在基因组学、蛋白质组学等领域都大有用武之地。
如同AI的迭代速度一样,仿佛一夜之间AI的触角已深入到基础科学的各个角落。被AI颠覆的不仅仅只是结构生物学,它在基因组学、蛋白质组学等领域都大有用武之地。
我本科是在中科大念的化学物理,当年中科大的本科读五年,一般第五年进实验室。1999年我上大四,当时成绩一般,为了获取研究经验,就提前进了实验室,充当了相当于科研助理的角色。那时候我想,我的学习一般,说明我没有把国家和社会对我的“输入”吸收好,但这也许并不代表我
喷金仪金靶和电镜金靶在现代科学研究和工业应用中扮演着重要角色。它们的应用场景广泛,尤其在材料科学、纳米技术和生物科学等领域中,发挥着不可或缺的作用。本文将深入探讨这两种金靶的功能、应用场景以及它们的工作原理,以期帮助读者更好地理解其重要性和应用价值。
在科技飞速发展的今天,实验科学的边界不断被拓宽,而理论计算正在成为解锁复杂科学问题的“超级密钥”,面对新材料研发、能源转型、生物医药领域的严峻挑战,如何实现从微观机理到宏观性能的精准预测?如何缩短科研周期、降低试错成本?这不仅是全球科研工作者的课题,更是赋予科
2015年4月,聊城市人民医院在Journal of Surgical Research(IF1.6932/3区)期刊上发表了一篇论文。在发表10年后,因图片与早期论文图片重复在pubpeer上被读者质疑。
球差电镜(Spherical Aberration Corrected Electron Microscope, Cs-corrected TEM)是一种通过校正球面像差来提高分辨率的电子显微镜,能够实现亚埃级分辨率,直接观测单原子层结构。
冷冻电镜样品制备质量对最终实验结果至关重要。本文详细介绍了从载网选择到数据采集的完整工作流程,强调载网的质量评估、正确处理和存储对防止污染和损坏的重要性。阐述了表面处理技术(如等离子体处理)对优化蛋白质样品在玻璃态冰中分布的影响,以及全金载网、石墨烯等材料如何
慢性应激反应的激活会损害细胞存活,并导致严重的退行性疾病。因此,生物体相应地会部署诸如 E3 泛素连接酶SIFI等沉默因子,以终止应激反应信号传导并确保细胞内稳态。
电镜银靶材是电子显微镜(特别是X射线能谱分析,EDS)中常用的关键部件,其特点和应用如下
研究团队使用大鼠模型,模拟全球性脑缺血(GCI)后,给予活性维生素D代谢物——骨化三醇(calcitriol)治疗。结果显示,骨化三醇可以激活VDR,从而调控ERK信号通路,减轻脑水肿,改善神经功能,并减少神经元凋亡。
撰文丨王聪编辑丨王多鱼排版丨水成文慢性应激反应的激活会损害细胞存活,并导致严重的退行性疾病。因此,生物体相应地会部署诸如 E3 泛素连接酶 SIFI 等沉默因子,以终止应激反应信号传导并确保细胞内稳态。然而,一种沉默因子如何在细胞尺度上感知应激压力以及及时使应
2015年2月,复旦大学附属华山医院、东华大学联合在Colloids and Surfaces B-Biointerfaces(IF5.3999/2区)期刊上发表了一篇论文。在发表10年后,因图片组内重复在pubpeer上被读者质疑。
据QYResearch调研团队最新报告“全球冷冻电镜市场报告2023-2029”显示,预计2029年全球冷冻电镜市场规模将达到6.3亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为5.4%。
博士后:50-60万年薪(含宁波市政府博士后在站生活补助),按规定缴纳五险一金,享受学校规定的超长带薪年假、餐补、节假日福利等,出站后颁发中国科学技术大学博士后证书,若留在宁波企事业单位工作的可享受最高60万元相关补贴。
受乳腺癌易感蛋白(BRCA1)突变影响的癌细胞通常会遭受更多的DNA损伤和基因组不稳定。BRCA1的物理变化影响其在DNA维持中的作用的确切方式尚不清楚。
高锰钢(High Manganese Steel)是一种以锰(11%-14%)和碳(1.0%-1.4%)为主要合金元素的高强度合金钢,因其独特的加工硬化特性(受冲击或压力后表面硬化,内部保持韧性)和优异的耐磨性、抗冲击性,被广泛应用于多个工业领域。
锥虫寄生虫是一类寄生性原生生物,包括Leishmania、Crithidia和Trypanosoma属。它们对人类健康具有重要影响,是利什曼病、锥虫病(非洲昏睡病)和恰加斯病的致病因子。这些寄生虫依赖鞭毛在宿主体内或昆虫媒介中存活。例如,Leishmania
一项近日发表在Nature的工作通过构建两套迄今最高分辨的RNA冷冻电镜结构图谱(Tetrahymenaribozyme;2.2 and 2.3 Å resolutions)并结合分子动力学模拟等来分析其和水分子的互作[1]–[3]。
2025年3月6日,北京大学孔炜团队、孙金鹏团队、姜长涛团队以及北京大学中日友好医院郑金刚团队在 Nature 线上加速发表了一项重要研究成果——“Sensing ceramides by CYSLTR2 and P2RY6 to aggravate athe
本文讨论的直接电子探测器,其主要应用于单颗粒电子显微镜(SPEM)或冷冻电镜(cryo-EM),用于观察冷冻水合生物样品。这是一项无需晶体,就能从大量单个分子图像中获取生物大分子高分辨率(近原子级)结构的技术。