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MagLab是由美国国家科学基金会和佛罗里达州。爱游戏提现客服

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标签:生物化学

核磁共振成像机器是如何工作的

观察无线电波和强大的磁铁组合来创建我们的身体的照片。


MRI:一个导游

这些了不起的诊断工具,由强大的超导磁体,挽救无数的生命与他们确定肿瘤的能力和其他异常。


世界上最强大的人类的核磁共振

包袋的午餐和负载!我们上路学习这个巨大的磁铁追踪钠穿过你的大脑。


在生命之树:辐射电阻测量轨迹的EPR

这个轨迹EPR H-Mn的研究2 +耐辐射球菌的内容提供了最强的已知生物指标之间的细胞电离辐射电阻和三个领域内的生命之树,与潜在应用包括放射治疗的优化。


做一个非血红素Oxoiron (IV)复杂更好的氧化剂

这项工作进行的一系列oxoiron复合物作为模型对理解某些含铁酶的催化机理。


科学家观察T细胞的分子运动

洞察T细胞表面蛋白的结构和运动可能导致对抗癌症的新方法,感染和其他疾病。


肺结核与轨迹电子磁共振金属探测

磁场很高时间分辨电子磁共振是用来调查不寻常的锰/铁复杂,据信在结核病的致病的活动中发挥作用的“超级细菌”,揭示一个空缺附近的锰,被认为是使目标分子与金属离子结合。


目标肽的注释选择性红外多光子电离质谱

蛋白质氧化损伤是一种常见的发生在许多疾病,包括癌症、神经退行性,和心血管疾病。然而,对这些疾病的贡献。我们开发了一项新技术,利用红外激光结合质谱计,选择性地识别网站的氧化在复杂的蛋白质混合物。这个敏感和快速平台可能比目前的技术,从而阐明氧化损伤参与这些疾病。


古代卟啉显示更早的日期进行光合作用

叶绿素的分子化石(称为卟啉)超过11亿岁的发现表明,光合作用比以前早些时候开始6亿年建立。


研究人员演示方法分析分子从细菌细胞壁

科学家将能够应用技术描述类似的分子,帮助开发疫苗和药物治疗细菌感染。


从人类血液异常血红蛋白的识别

精确测定血红蛋白序列和亚基hemoglobin-based疾病的人类血液的定量诊断。


阳光从沥青生产水溶性化学成分

道路沥青是由总(岩石)和“粘合剂”提取残留物在汽油从石油原油和油。直到最近,这种粘结剂被认为是化学性质稳定。Maglab科学家受到薄膜沥青粘结剂在实验室模拟阳光和超高分辨率质谱用于揭示数以千计的新,水溶性化学物质可以通过降雨被释放到环境中。


化妆品溶解有机物在北极的河流

研究人员分享新见解季节性的角色在溶解有机物(DOM)组成大型北极河流。研究人员分享新见解季节性的角色在溶解有机物(DOM)组成大型北极河流。


阳光将塑料转化为多元化的化学混合物

阳光可以从消费者塑料袋塑料化学变换成复杂的化学混合物,渗入大海。了解塑料污染的影响需要先进的分析技术,能够识别转换塑料分子水样本,并要求仪表只能MagLab。


血液Proteoform阿特拉斯:参考地图的proteoforms人类血液细胞

一个新的血Proteoform阿特拉斯地图30000独特的proteoforms出现在21个不同的细胞在人类血液中找到。MagLab 21岁的特斯拉FT-ICR质谱仪贡献了近三分之一的阿特拉斯的proteoforms。


深入了解永远化学暗物质

用世界上最强大的质谱仪,科学家们已经开发出一种新方法分析复杂pfa在分子水平上混合,促进未来pfa描述支持环境和人类健康的研究。


更准确的诊断为多发性骨髓瘤

新技术可能导致精确的、个性化的癌症诊断和监测。


路面密封胶渗滤液环境污染物

新的研究表明,高浓度的多环芳烃(多环芳烃)发现在沥青路面密封剂被氧化成有毒,水溶性化合物的阳光和随后冲进雨水的环境,污染自然水系统,负面影响海洋生态系统和公共卫生。


“分子筛”可能导致天然气生产便宜多了

轨迹NMR结合红外显微镜,科学家们学到更多关于气体扩散的小说类分子筛,可能有一天被用于气体分离。


NMR-Based代谢组学的珊瑚漂白阻力

三个珊瑚物种的变异cervicornis有独特的代谢特征,可以通过核磁共振光谱学是杰出的。不同级别的代谢物trimethylamine-N-oxide,一个重要的化合物,防止过载,氮可以区分这三个变量进行了研究。了解物种不同的新陈代谢,这意味着在强调物种的生存环境,可以帮助我们建立理想的特性,可以帮助恢复和其他干预措施。


核磁共振检测大脑反应阿尔茨海默病斑存款和炎症

磁共振成像(MRI)的阿尔茨海默病小鼠模型可用于确定大脑斑块沉积和炎症反应,最终破坏情绪,学习和记忆。量化的早期变化与高分辨率磁共振成像可以帮助监测和预测疾病进展,以及潜在的建议新的治疗方法。


氘磁共振可以检测癌症新陈代谢

磁共振的癌症细胞代谢是一种新的技术来分辨癌细胞和正常肝细胞,癌症发展阶段提供一种很有前途的方法成像没有有害的辐射暴露。


利用磁共振探针脂质合成反应生酮饮食

非酒精脂肪肝及其发展成更严重的疾病将成为肝移植的主要原因在接下来的5年。这里,研究人员使用氘磁共振研究膳食影响脂质合成证明高脂肪生酮饮食显著减缓脂肪从头合成,一个过程过多的碳水化合物覆盖成脂肪酸和存储为甘油三酯。


高温超导核磁共振探头跟踪代谢在昆虫休眠周期

昆虫的生存能力厌氧(没有氧气)条件在冬季蛹化发生在有氧呼吸途径的周期性循环需要充电能源和清晰的浪费。这些简短的near-arousal时期细胞机制在起作用可以提供线索,帮助提高存储和人体器官移植的成功。


大气二氧化碳从泥炭湿地生态系统

理解泥炭湿地土壤的有机成分可以确定碳源转化为二氧化碳气体,工作可以改善现有的气候模型和更好的预测增加二氧化碳湿地生态系统的影响。


原子水平深入了解聚合物改善蛋白质疗法

利用核磁共振,研究人员决定protein-polymer共轭分子模型,提供新的见解如何使用聚合物使蛋白质药物更健壮。


发现真菌细胞壁的秘密

从先进的磁铁以前所未有的灵敏度和分辨率,科学家首次发现了其中一个最普遍的细胞壁结构和致命的真菌。


科学家发现大脑疾病的潜在生物标志物

提供先进的技术和世界纪录磁场,研究人员发现新的MRI脑部肿瘤的信号。


成像酶活性部位化学使用多个字段35.2 t

这种新技术映射出原子植入在酶的活性部位可以解锁寻找新疗法的可能性。


拥有公平数据:提高理解的蛋白质碎片

重用MagLab离子回旋共振的设施数据改善理解蛋白质碎片和辅助设计和发布新的算法和软件工具。这是代表一种新的MagLab用户:数据的用户,访问MagLab数据从公共数据存储库推进独立研究的目标。


爱游戏提现客服国家MagLab架与混合磁铁新纪录

巨大的力量结合高质量的领域,MagLab最新的仪器承诺大跨学科研究的进步。


研究运动神经元蛋白质土地覆盖的细胞

研究启示了有害结构的形成可能导致神经退行性疾病。


MagLab磁铁开放科学最新的世界纪录

最先进的离子回旋共振磁铁系统提供人员明显比以往更多的力量和准确性。


科学家发现可能导致廉价的廉价的液体核磁共振成像

发现可以使昂贵的,大规模的扫描仪过去的事了。


新的核磁共振主管需要掌舵

的核磁共振MagLab塔拉哈西的总部,Rob Schurko希望扩大功能和建立新的磁铁。


“水电线”可能在细胞功能发挥更大的作用

新见解挑战目前的理解离子运输通过细胞膜是如何工作的。


FT-ICR设施得到新的世界纪录磁铁

MagLab和力量公司已经安装了世界上第一个21特斯拉吸引了傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR)。


打击COVID:挖掘更深的COVID-Causing蛋白质

研究挖掘低于另一层的冠状病毒的膜的蛋白质的藏污纳垢之所。


连续打击COVID:设置科学COVID蛋白质

对膜蛋白专家蒂姆•十字架解决误解的结构蛋白质搁置退休。


打击COVID: COVID药物法网

导致COVID-19的病毒有数以千计的潜在的药物靶点。一个全球团队并非在寻找最好的候选人。


惊喜在表面下

为什么电子行为奇怪的是表面附近的一些材料吗?两件事之间的分界线,常常没有强硬路线。相反,有一个系统、现象或地区丰富的多样性或小说行为——完全不同于创建它的两件事。


对抗癌症

科学家们使用强大的磁铁,学习如何更好的检测,治疗和跟踪全球第二大死因。


满足21特斯拉ICR磁铁

用于执行复杂的化学分析,这个磁铁提供了世界上最高的领域研究人员对离子回旋共振质谱分析。


满足坎德拉弗雷德里克

这是该死很难检查蛋白质密切在原生栖息地。非常聪明的帮助下磁铁仪表、德克萨斯大学科学家坎德拉弗雷德里克所面临的挑战。


满足Andreas纽鲍尔

安德烈亚斯•纽鲍尔把扩展在他最近去MagLab保持选项。毕竟,你不能冲艺术——特别是当它混杂着科学。


满足努尔Gueneli

Paleobiogeochemist(不,这不是一个错字)努尔Gueneli把一些古老的灰尘进入我们的磁铁来了解更多关于地球最早的居民。


血红蛋白

拥有技术帮助识别新的血红蛋白异常。


泥炭土壤

科学家寻找线索在气候变化问题上的泥土挖出了泥炭来自世界各地。


从堪萨斯到麻省理工学院:化学长期职业生涯的漫长道路

每天在工作中,长,解决的双重职责提供越来越多的程序,行政领导和自己的科学研究。



最后修改于2022年8月10日