丹麥科學家最近首次觀察到人類活細胞交流,將極大地促進精神分裂癥、亨廷頓氏病等細胞-皰囊相互作用失靈引起的疾病研究。
人類細胞彼此交流的基礎(chǔ)是皰囊。這個內(nèi)含生物材料的小球是所有數(shù)十億個人類細胞彼此協(xié)調(diào)保持意識穩(wěn)定以及身體響應的媒介。細胞與皰囊間的相互作用擁有相當?shù)闹匾?,但獲取相互作用的高清晰實時圖像卻絕非易事。 現(xiàn)在,丹麥哥本哈根大學的科學家已成功獲取這種相互作用的第一幅高清晰實時圖像,這在歷還是第一次。
為了記錄細胞-皰囊間的相互作用,研究人員打造了帶有一種熒光化合物的皰囊與細胞膜,二者各攜一半化合物。當二者融合在一起時,熒光化合物實現(xiàn)“統(tǒng)一”而發(fā)光。光線可被傳感器探測到,電腦則負責分析光線特性以確定融合過程中皰囊的形狀。
當前,這項技術(shù)只在實驗室條件下取得成效。如果將同一過程應用于活有機體,傳感器便將超出拙劣測量電信號的范疇,并實時獲取大腦、身體自身生物化學與語言的高清晰圖像。
人類細胞彼此交流的基礎(chǔ)是皰囊。這個內(nèi)含生物材料的小球是所有數(shù)十億個人類細胞彼此協(xié)調(diào)保持意識穩(wěn)定以及身體響應的媒介。細胞與皰囊間的相互作用擁有相當?shù)闹匾?,但獲取相互作用的高清晰實時圖像卻絕非易事。 現(xiàn)在,丹麥哥本哈根大學的科學家已成功獲取這種相互作用的第一幅高清晰實時圖像,這在歷還是第一次。
為了記錄細胞-皰囊間的相互作用,研究人員打造了帶有一種熒光化合物的皰囊與細胞膜,二者各攜一半化合物。當二者融合在一起時,熒光化合物實現(xiàn)“統(tǒng)一”而發(fā)光。光線可被傳感器探測到,電腦則負責分析光線特性以確定融合過程中皰囊的形狀。
當前,這項技術(shù)只在實驗室條件下取得成效。如果將同一過程應用于活有機體,傳感器便將超出拙劣測量電信號的范疇,并實時獲取大腦、身體自身生物化學與語言的高清晰圖像。