【摘 要】
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从本质上来说,细胞可以看做是微纳尺度上一个精巧的自组装系统,而细胞层面上的生命活动与生命现象则是在这一复杂系统中展开的动态过程。为了完善我们对细胞生物学功能的认知和揭示细胞生命活动与生命现象的本质,发展在微纳尺度上的生物界面动态分析技术具有十分重要的意义。近年来,利用各种光学成像技术在单细胞水平上对微观生命活动进行原位动态分析成为了科学研究的热点。基于此,我们以功能化纳米粒子为探针,通过对光散射成
【机 构】
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清华大学化学系,北京市海淀区,100084;湖南大学化学化工学院,湖南省长沙市,410082 湖南
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从本质上来说,细胞可以看做是微纳尺度上一个精巧的自组装系统,而细胞层面上的生命活动与生命现象则是在这一复杂系统中展开的动态过程。为了完善我们对细胞生物学功能的认知和揭示细胞生命活动与生命现象的本质,发展在微纳尺度上的生物界面动态分析技术具有十分重要的意义。近年来,利用各种光学成像技术在单细胞水平上对微观生命活动进行原位动态分析成为了科学研究的热点。基于此,我们以功能化纳米粒子为探针,通过对光散射成像技术进行改进与优化,建立了一系列纳米生物界面的动态分析技术,并利用这些技术在单细胞水平对细胞与微环境相互作用展开了研究。
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