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三、 结构光照明显微技术 在生物学前沿的应用与突破 与传统荧光显微镜相比, sim 突破衍射极限实现了两倍分辨率的提升, 凭借 其高时空分辨率和低光毒性在生物学研究领域脱颖而出,成为最流行的超分辨显微 技术 之一。 sim 技术能够显著提高生物结构的
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报名时间:2024年10月11日9:00——2024年12月6日17:00申请人应在上述规定的报名时间内登录北大研招网(网址:https: admission pku edu cn applications )进行网上报名并上传所有报名材料(推荐信除外),并要求上传的材料必须和提交的纸质材料完全一致,网上报名具体
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北京大学未来技术学院是在响应习近平总书记“四个坚持面向”要求和应对世界百年未有之大变局的大背景下,在教育部和北京大学顶层设计和关心下,于2020年9月23日正式批复成立。
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现代显微成像技术的基石,建立在去除荧光在样品中的散射技术上,典型如共聚焦、多光子、光片成像、三维结构光、组织透明化等。
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在Nature、Nature Methods等国际一流期刊发表SCI收录期刊论文100余篇,总影响因子大于850,被引超过6000次。 2016年获得中国光学重要成果奖。 2022年获得广东省自然科学二等奖(排名第二)。
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在植物细胞中, mc-ism 成功克服了组织散射和自发荧光,实现了对拟南芥下胚轴内线粒体的 原位 超分辨成像,展示了其在厚植物组织中超分辨成像的独特优势。这些结果证明了 mc-ism 系统在研究线粒体动态方面的优越性和广泛应用潜力。
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今年,北京大学立足于“学科质量年”开展了多种多样的学术科研活动,推动人工智能在基础研究和技术创新等方面取得更多突破性、原创性成果。
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综上所述,这项研究揭示了hbsag蛋白在agl区域的结构多态性,阐明了hbv免疫逃逸的分子机制,为新型疫苗和广谱抗体的研发提供了关键的理论依据。 本项工作主要由北京大学未来技术学院陈雷课题组博士生何潇完成,博士后康云路和博士生陶薇羽、徐家璇、刘啸
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