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Light Acquisition02:16

Light Acquisition

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In order to produce glucose, plants need to capture sufficient light energy. Many modern plants have evolved leaves specialized for light acquisition. Leaves can be only millimeters in width or tens of meters wide, depending on the environment. Due to competition for sunlight, evolution has driven the evolution of increasingly larger leaves and taller plants, to avoid shading by their neighbors with contaminant elaboration of root architecture and mechanisms to transport water and nutrients.
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Imaging Biological Samples with Optical Microscopy01:18

Imaging Biological Samples with Optical Microscopy

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Optical microscopy uses optic principles to provide detailed images of samples. Antonie van Leeuwenhoek designed the first compound optical microscope in the 17th century to visualize blood cells, bacteria, and yeast cells. In 1830, Joseph Jackson Lister created an essentially modern light microscope. The 20th century saw the development of microscopes with enhanced magnification and resolution.
In optical microscopy, the specimen to be viewed is placed on a glass slide and clipped on the stage...
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Determination of Crystal Structures01:29

Determination of Crystal Structures

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In the late 1800s, the revelation that light extended beyond visible wavelengths led to the discovery of X-rays by Wilhelm Roentgen. Recognized as high-energy electromagnetic radiation with short wavelengths, X-rays prompted exploration into their interaction with crystals. Max von Laue proposed in 1912 that the periodic arrangement of atoms, ions, or molecules in crystals would cause them to diffract X-rays, a hypothesis confirmed through experiments with copper sulfate and zinc sulfide...
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Electronic Distance Measuring Instruments01:30

Electronic Distance Measuring Instruments

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Electronic Distance Measuring Instruments (EDMs) are essential tools in modern surveying, offering precise distance measurements by emitting electromagnetic signals and calculating the time required for these signals to travel to a target and return. Two primary types of signals are used in EDMs — light waves and microwaves — each suited to specific environmental and distance requirements. Light-wave-based EDMs utilize either infrared or laser light, providing high accuracy over...
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フォトアコースティック画像のためのカルシウムセンサー

Sheryl Roberts, Markus Seeger, Yuanyuan Jiang

  • 1CSSB, 22607 Hamburg and Institute for Biophysical Chemistry, Hannover Medical School , 30625 Hannover, Germany.

Journal of the American Chemical Society
|September 26, 2017
PubMed
まとめ

カルシウムセンサーを開発し 生体細胞を画像化しました このツールは,様々な生物学的システムにおけるカルシウムイオン (Ca2+) の流れを視覚化し,深層組織に浸透します.

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科学分野:

  • 生物医学工学
  • 光学イメージング
  • 分子生物学

背景:

  • フォトアコースティックイメージングは,光吸収分子をマッピングするために深層組織に浸透します.
  • 既存のカルシウムセンサーは選択性がないか,光音学的な用途には適していません.
  • ダイナミックなカルシウムイオン (Ca2+) 変化を理解することは,細胞プロセスにおいて極めて重要です.

研究 の 目的:

  • フォトアコースティックイメージング (CaSPA) に最適化された新しい,細胞浸透性カルシウムセンサーを開発する.
  • 細胞内カルシウムイオン (Ca2+) ダイナミクスをリアルタイムで可視化する.
  • 様々な生物学的モデルで センサーの有用性を実証する

主な方法:

  • 特定の光学特性 (高解消係数,低量子出力,光白抵抗) を有する選択性金属色センサーの合成.
  • 吸収量のブルーシフトを含むCa2+依存の光音信号の変化に対するセンサーの最適化.
  • 効率的な細胞吸収と最小限の毒性のためのアセトキシメチルエステル化変種の開発.
  • 遺伝子組み換えされていない細胞,心臓器官,斑馬魚の幼虫の脳における光と光学画像の組み合わせ

主要な成果:

  • CaSPAは,Ca2+のマイクロモラー濃度に結合すると,強烈なブルーシフトを呈する.
  • Ca2+結合はピーク光音信号の減少につながる.
  • エステル化されたCaSPA変種は,効果的な細胞浸透性と毒性の欠如を示した.
  • 複雑な組織を含む様々な生物系でCa2+フルースのライブイメージングが成功しました.

結論:

  • CaSPAは,カルシウムイオン (Ca2+) ダイナミクスのフォトアコースティックイメージングのための多用途かつ効果的なセンサーです.
  • この技術は,遺伝子組み換えされていない生物モデルのCa2+フルースの前例のないライブイメージングを容易にする.
  • 健康と病気におけるカルシウムシグナル伝達の研究に 新たな道を開きます