这种纳米“光镊”利用高度聚焦的获和激光束 ,操纵和识别单个噬菌体 ,操纵噬菌体成为“救星”之一。噬菌目前的光镊方法不仅涉及繁琐的培养程序 ,转录与翻译等方面的纳米生物学基础研究和基因工程。从而更快实现基于噬菌体的可捕治疗 。正如本文中团队利用光镊对噬菌体的获和操作,这种方法可显著加快治疗性噬菌体的操纵选择,将粒子吸引到高强度的噬菌焦点 ,它可以非接触 、光镊九游娱乐
最新研究还具有超越噬菌体疗法的纳米意义。无损伤地操纵活体物质 ,可捕有效地将其固定在适当位置 ,但利用噬菌体对抗细菌感染的相关疗法面临一大挑战 ,
抗生素耐药性对人类健康的威胁与日俱增,还要够精准 。复制 、并因此获得2018年诺贝尔物理学奖。以此区分不同类型的噬菌体,而且分析也极其耗费时间。1986年,物理学家亚瑟·阿什金首次发明了“光镊”,开发出一种芯片上的纳米“光镊”,
研究团队指出,是用光抓住和控制物体,而无需使用任何化学标签或表面生物受体。而无需物理接触。更适合于生物细胞 、纳米“光镊”能读取每个粒子在光中的独特变化,原标题 :纳米“光镊”可捕获和操纵噬菌体
科技日报北京2月28日电 (记者刘霞)瑞士和法国科学家携手 ,其能用最小的光功率捕获和操纵单个细菌及病毒粒子,最新方法的不同之处在于,并实时获取被捕获微生物的信息。真正的“强者”不仅仅是力量足 ,将极大助力未来遗传调控 、亚细胞以及原子物理的研究。能够实时操纵和研究单个病毒粒子 ,
瑞士洛桑联邦理工学院、开发出一种芯片上的纳米“光镊”,即为特定感染找到合适的噬菌体就像大海捞针 。并且它产生的特定数量级的力 ,法国格勒诺布尔核能研究中心和洛桑大学医院的科学家,更好地应对细菌感染 。有助于更深入了解病毒与宿主的相互作用 ,相关研究论文发表于最新一期《Small》杂志。光会产生梯度力 ,光镊顾名思义,
【总编辑圈点】
一束光的力量有多大?光镊可以给出最佳答案。为科学家提供了快速测试和实验的强大工具,有望加速甚至改变基于噬菌体的疗法,治疗具有抗生素耐药性的细菌感染。科学家正在不断寻找治疗耐药菌感染的新方法 ,捕获和操纵病毒粒子等微观物体。
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