摘要: PML小体是细胞核内由PML蛋白组装形成的无膜点状结构,作为信号中枢招募p53等百余种蛋白。它通过相分离动态组装,在肿瘤抑制、DNA损伤修复和抗病毒防御中发挥核心功能,其破坏与急性早幼粒细胞白血病直接相[阅读全文:]
摘要: 吞噬杯是吞噬细胞摄取病原体或凋亡细胞时,细胞膜向目标伸出并包裹形成的杯状凹陷结构。它以肌动蛋白为骨架,通过“拉链”或“下沉”模式将大颗粒物质内化,是免疫防御的核心执行装置。[阅读全文:]
摘要: 中心粒卫星是在中心粒周围的电子致密颗粒状结构,以PCM1为核心蛋白,作为中心粒蛋白的临时储存和运输枢纽。它在中心粒复制、纤毛发生和自噬调控中发挥关键作用,其功能障碍与纤毛病、癌症和男性不育密切相关。[阅读全文:]
摘要: 细胞蛇是由CTP合酶等代谢酶自组装形成的丝状无膜细胞器,因显微镜下呈蛇形而得名。它通过可逆的聚合与解聚动态调控酶活性,在核苷酸代谢稳态和细胞周期中发挥关键作用,其分布从细菌到人类高度保守。[阅读全文:]
摘要: 动物数字化标本是利用三维扫描、摄影测量与图像建模技术,将实体动物标本转化为可永久保存、在线共享的三维数字模型与高清图像数据。它突破传统标本易损坏、难共享的局限,成为现代动物生物学教学、科研与科普的重要资[阅读全文:]
摘要: 光活化定位显微镜(PALM)是一种超分辨荧光显微技术,利用光可控荧光蛋白或染料实现单分子定位,突破光学衍射极限,达到纳米级空间分辨率。PALM通过稀疏激活、多次成像和质心拟合重建超分辨图像,广泛用于细胞生物学、神经科学和材料科学。本词条详述其原理、成像过程、探针设计、数据处理、优势与局限及重要应用。[阅读全文:]
摘要: 荧光显微镜是一种利用荧光基团的激发和发射特性,通过特定波长光源激发标本中的荧光分子,并选择性接收发射光以形成高对比度图像的光学显微镜。其核心原理基于斯托克斯位移,即荧光分子吸收短波长高能光子后发射长波长低能光子。自20世纪初卡尔·赖歇特和奥古斯特·科勒奠定基础以来,荧光显微镜经历了从落射式照明、滤光片组合到激光共聚焦、超分辨成像(如STED、STORM、PALM)的技术革命。现代荧光显微镜主要包括宽场荧光显微镜、共聚焦激光扫描显微镜、转盘共聚焦显微镜、全内反射荧光显微镜及各类超分辨系统,广泛应用[阅读全文:]
摘要: DAB(3,3'-diaminobenzidine)显色是一种基于过氧化物酶催化氧化反应的免疫组织化学(IHC)和免疫印迹(Western blot)显色方法。在过氧化氢存在下,辣根过氧化物酶(HRP)催化DAB氧化聚合,生成不溶性棕色沉淀物,从而定位目标抗原或蛋白。该技术具有高灵敏度、良好对比度和永久保存等优点,广泛应用于病理诊断、生物标志物检测和细胞定位研究。本文系统阐述DAB显色的原理、操作流程、优化方案、常见问题及前沿进展,为该技术的规范化应用提供参考。[阅读全文:]
摘要: H&E染色(苏木精-伊红染色)是组织学、病理学和生物学研究中最经典、应用最广泛的染色技术,被誉为“组织学黄金标准”。其原理基于酸碱结合:苏木精(碱性染料)使细胞核等酸性成分染成蓝紫色,伊红(酸性染料)使细胞质、胶原纤维等碱性成分染成粉红色。标准流程包括脱蜡、苏木精染色、分化、返蓝、伊红染色、脱水封片等步骤。该技术用于肿瘤诊断、炎症评估、组织形态学教学和研究,具有对比度高、成本低廉、标准化等优点,但无法直接鉴定特定蛋白,需结合免疫组化等特殊染色。H&E染色是病理诊断的基石,连接宏观与微观病变。[阅读全文:]
摘要: 吉姆萨染色是一种经典的Romanowsky型多色染色法,利用天青和伊红等染料与细胞成分的酸碱性质结合,使不同结构呈现特异颜色:酸性成分(如DNA、RNA)染紫蓝色,碱性成分(如血红蛋白)染粉红色。该方法广泛应用于血液学(外周血涂片、骨髓涂片)、细胞遗传学(染色体G显带)、寄生虫学(疟原虫等)、细菌学(立克次体、衣原体)及组织病理学等领域。染色步骤包括甲醇固定、吉姆萨工作液染色、冲洗和干燥。其优点是色彩丰富、成本低廉、用途广泛,但结果受pH、时间等因素影响,需经验优化。相比瑞氏染色,吉姆萨对寄生虫[阅读全文:]