实时询问细胞过程的需求驱动了活细胞荧光生物传感器的膨胀工具箱的开发。尤其是,遗传编码的荧光生物传感器已解锁了复杂组织模型和体内生物体研究中实时单细胞代谢分析的潜力。荧光生物传感器还提出了一种有力的方法,可以在与高通量,自动化方法兼容的简单细胞培养系统中获得对活细胞代谢的定量见解。本申请说明为基于图像的自动分析的工作流程提供了胞质NAD+/NADH比率的基于图像的分析,这是细胞代谢和增殖的核心核心状态。在这里,单仪器解决方案结合了自动多通道图像采集,图像处理,细胞分析和比率信号定量。为了证明这种方法所产生的定量见解,我们探索了由常见历史但通常没有报告的细胞培养条件变化所塑造的代谢变化。
环境科学 土壤科学 植物科学原理 昆虫学原理 体质人类学 天文学原理 健康职业解剖学与生理学 生物科学原理 动物生物学 普通植物学 人类遗传学 普通生物学:分子/细胞/遗传学 普通生物学:生物体生物学原理 人体解剖学与生理学 I 人体解剖学与生理学 II 人体解剖学 人体生理学 普通微生物学 化学概论 普通无机化学 I 普通无机化学 II 有机化学 I 有机化学 II 分析化学 自然地理 自然地理实验室 普通地质学 地球与空间科学 气候与天气 穿越时空的地球:历史地理 物理科学 基于代数/三角学的物理学 A 基于代数/三角学的物理学 B 普通物理学 I 普通物理学 II 普通物理学 III 生物心理学
生物体通讯需要对通过空间或时间发送到接收细胞的信息进行编码,然后解码该信息以激活下游响应。定义什么是功能信号对于理解细胞间通讯至关重要。在这篇评论中,我们深入研究了长距离信使 RNA (mRNA) 运动领域已知和未知的内容,并从信息论领域汲取灵感,以提供有关功能性信号分子定义的观点。尽管许多研究支持数百到数千个 mRNA 通过植物维管系统进行长距离运动,但只有少数这些转录本与信号功能有关。由于我们目前对影响 mRNA 移动性的因素缺乏了解,因此很难确定移动 mRNA 是否通常在植物通讯中发挥作用。进一步深入了解有关移动 mRNA 本质的未解决问题,有助于理解这些大分子的信号传导潜力。
信息处理是生物学的重要组成部分,可以协调生物内过程,例如开发,环境适应和有机体间交流。尽管在具有专门脑组织的动物中,大量信息处理以集中式的方式发生,但大多数生物计算分布在多个实体上,例如组织中的细胞,根系中的根或群体中的蚂蚁。物理背景,称为实施例,也影响生物计算的性质。虽然植物和蚂蚁菌落都执行分布计算,但在植物中,单位占据固定位置,而单个蚂蚁则四处移动。这种区别,固体与液体大脑计算,塑造了计算的性质。在这里,我们比较了植物和蚂蚁菌落中的信息处理,强调了相似性和差异的起源和利用差异。我们以讨论这种体现的观点如何为植物认知的辩论提供了讨论。
摘要具有数以千计的基因组关联研究对复杂特征鉴定的基因座,需要在体内模型系统中可靠,迅速推断大量候选基因的作用。基于F 0斑马鱼中的基于CRISPR/CAS9的功能屏幕代表这样的系统。然而,到目前为止使用的负面对照 - 包括加扰的指南RNA(GRNA),灭活的CAS9和假注射 - 不会引起与CRISPR/CAS9相同的细胞和有机反应,并且可能会加剧结论。在这里,我们表明,靶向KITA促进了成功的诱变,更高质量的成像数据以及病例和对照的有效分类的有效的光学预筛查。我们鉴定并测试了两个靶向具有类似高诱变效率和对色素作用的kita的GRNA,并且没有对心脏代谢性状的脱靶效应或主要影响。我们提出了几种方法,这些方法将得出有效的,公正的结论。
1森林遗传学和植物生理学系,UME A植物科学中心(UPSC),瑞典农业科学大学,UME A,瑞典,瑞典2个细胞和分子生物学系,国家生物信息学基础设施瑞典,瑞典,科学,寿命实验室,Uppsala University,Uppsala University oppsa瑞典,瑞典4号生物学系,乌普萨拉大学,乌普萨拉,瑞典,瑞典,瑞典5号植物生物学系,林尼植物生物学中心,瑞典农业科学植物生物学中心,瑞典大学乌普萨拉大学,瑞典,瑞典,瑞典,瑞典6号,6 6,生物化学和生物学科学系,生命实验室,斯托克斯特大学,斯托克斯特大学,沃斯特·科学系,实验室,瑞典KTH皇家理工学院,瑞典8号植物生理学系,UME A植物科学中心(UPSC),UME A University,UME A,UME A,瑞典,9,瑞典9,免疫学,遗传学和病理学系,生物医学中心,科学,寿命实验室,Uppsala University,Uppsala University,Uppsala,Uppsala,Uppsala,swededen
革兰氏阳性生物是导致感染的最常见病原体,发现在大约91%的病例中是造成的。7凝结酶阴性葡萄球菌是最常见的革兰氏阳性生物,导致了生产者部位感染,约占感染的42%。7从机械上讲,这些细菌会产生厚实的多层生物膜,使其更加坚持可植入的装置。7其他负责感染的常见革兰氏阳性生物包括金黄色葡萄球菌,链球菌和肠球菌。8克阴性生物不太可能是起搏器感染的致病生物。Fakhro等。描述了革兰氏阴性生物起搏器感染的患病率低至9%。7 Garrigos等。从1992年至2015年对梅奥诊所的所有起搏器相关感染进行了回顾性综述,由于革兰氏阴性细菌,仅发现5%的病例,铜绿假单胞菌是最常见的病原体生物体。8此外,Tarakji等人。回顾性审查了412例感染病例
细胞凋亡是一种进化保守的细胞死亡途径,在维持组织稳态、协调生物体发育和消除受损细胞方面起着至关重要的作用。细胞凋亡失调可能导致恶性肿瘤和神经退行性疾病的发病。抗癌药物通常具有诱导肿瘤细胞凋亡的能力。Bcl-2 蛋白家族由 27 个人类成员组成,是线粒体功能的关键调节器。该家族可分为两个功能组:抗凋亡蛋白(例如 Bcl-2、Bcl-xl、Mcl-1)和促凋亡蛋白(例如 Bad、Bax)。Mcl-1 通过结合促凋亡的 Bcl-2 蛋白发挥其功能,从而阻止细胞凋亡诱导。Mcl-1 的过度表达不仅与肿瘤发生密切相关,而且与对靶向治疗和常规化疗的耐药性有显著关系。抑制或干扰Mcl-1可以有效诱导细胞凋亡。因此,本篇小综述讨论了现有的Mcl-1抑制剂。
Major: Biology (Tracks: Biomedical Sciences, Ecology/Conservation, and Standard) Minors: Biochemistry, Biology, Environmental Science Related Major: Neuroscience Related Minor: Neuroscience Pre-Professional Programs: Pre-Dental, Pre-Forensic Science, Pre-Medical, Pre-Medical Laboratory Science, Pre- Optometry, Pre-Pharmacy, , Pre-Physician's Assistant, Pre-Podiatry, and兽医学前合作计划:与健康相关的职业:临床实验室科学,牙科,药房和公共卫生富兰克林学院的生物学计划将提供经验,以帮助学生更好地了解科学的本质和科学家在社会中的作用。为了实现这一任务,该计划提供了强调细胞,有机,系统和环境生物学重要领域的课程。通过实验室,讲座和讨论,科学不仅是作为事实的集合而言,而且作为一个可以产生概念的过程。专业完成后,学生将拥有全面的生物学知识,并了解使用科学方法论解决问题的方法。
植物细胞传递信息以调节发育和对外部压力的反应。这种交流的一个关键形式是转录调控,它通过局部和系统运作的复杂基因网络实现。为了充分了解基因在植物组织和器官中的调控方式,必须获取高分辨率、多维的空间转录数据并将其置于细胞和生物体环境中。空间转录组学 (ST) 通常提供组织切片基因表达的二维空间分析,这些分析可以堆叠以呈现三维数据。例如,X 射线和光片显微镜可提供组织、器官或整个生物体的细胞形态的亚微米级体积成像。将这些技术结合起来可以大大推进植物生物学和其他领域的转录组学。在这里,我们回顾了 ST 和 3D 显微镜方法的进展,并描述了如何将这些技术结合起来以提供高分辨率、空间组织的植物组织转录图谱。
