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[转载]FMO vs. Isotype Controls
热度 1 FlowJo 2013-8-27 15:35
译者:FlowJo技术支持,张庶 在进行多色实验时,除了荧光补偿所需的单染对照之外,在大多数情况下仍需使用其它的对照来帮助我们 分析实验数据 。 Fluorescence Minus One (FMO) 对照能够帮助我们确定设门的边界,同型对照( isotypecontrol )能帮助我们确定染色的 非特异性表达 ,而阴性对照( unstainedcontrol )能够体现系统的背景和自发荧光。 Fig1 FMO 对照是显示设门边界的理想选择,即使是对于荧光补偿的数据。 FMO 对照包括实验组中的所有染料,仅减少了一种需要作为对照的染料。例如, FITC 染料的 FMO 应当是包含了所有荧光染料,仅仅缺少 FITC 染料。如果需要,你也可以将同型对照( isotype )纳入 FMO 对照体系,但是同型对照( isotype )不能准确显示染色细胞群的边界。 Fig. 1 显示了使用未染色对照或者同型对照相对于 FMO 对照进行设门时的不准确性。 Fig. 2 显示了 FMO 对照如何解决设门边界问题,即使是应用了不合适的补偿。 Fig.2 同型对照不能作为设门对照,每种抗体都有特异和非特异的结合特性。同型对照的抗体不同于抗原特异性抗体,因 为 有不同的活性。同型对照可以用来判断染色的成功与否,特别是在使用一抗和二抗时。然而,同型对照并不能作为阴性和阳性群分群的可靠依据。如果坚持使用同型对照,那么也应通过滴定实验确定最适浓度。因为非特异性的抗体在过饱和状态的结合率会增加,从而使阴性群中的部分群体偏向阳性。 来源: http://flowjo.typepad.com/the_daily_dongle/2011/09/fmo-vs-isotype-controls.html
个人分类: 流式知识|17804 次阅读|4 个评论
[转载]美解密植物光合作用中的量子纠缠
crossludo 2012-10-29 00:21
美解密植物光合作用中的量子纠缠   据美国物理学家组织网2010年5月10日报道,美国科学家首次记录并量化了光合作用中的量子纠缠。研究表明,在绿色植物中的光合作用中,量子纠缠是量子力学效应的一种自然属性,量子纠缠能够在一个生物系统中存在并且持续一段时间。相关论文发表在最新一期的《自然·物理学》杂志上。   绿色植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,其转化效率接近100%。如此之高效率的关键在于传递速度,光合作用如何完成近乎瞬间的能量转移一直是个谜。   加州大学伯克利分校的化学家格雷汉姆·弗莱明带领的研究团队曾在2009年的《物理化学年鉴》上指出,通过光合作用得到的量子力学效应是绿色植物的一种关键能力,它可以瞬时地将捕光复合物分子中的太阳能传输给光电反应中心的复合物分子,完成能量的转移。   现在,包括弗莱明在内的一个联合研究小组确定,在绿色植物的光合作用中,量子纠缠是量子力学效应的一种自然属性。之前的科学结论认为,量子纠缠是一种非常脆弱的状态,很难得到和维持,而研究人员现在证明,量子纠缠能够在一个生物系统中存在并且持续一段时间。   研究人员在大量FMO复合物(FMO是绿硫细菌的一个分子聚合物,被认为是研究光合能量传递的模式分子)中发现了量子纠缠存在的证据,这些纠缠的持续时间一般为几皮秒(1皮秒=10-12秒),并会持续穿过大约30埃(1埃=10-10米,相当于一个氢原子的直径)的距离,直到激发能被反应中心捕捉到。这是科学家首次在真正的生物系统中捕获和量化量子纠缠。   研究人员表示,这个持续时间很长的、非平衡的纠缠也会出现在如紫色光合细菌LH1和LH2等更大的捕光化合物中;而更大的捕光化合物也能够制造和支持更多的激发能来获得更多样的纠缠状态。   该研究团队还发现,量子纠缠持续地存在于离散的捕光复合物的分子之间,而且温度对纠缠程度的影响微乎其微。在量子信息领域,温度通常被认为对纠缠等量子特性非常不利,但是,在诸如捕光化合物的系统中,量子纠缠或可免受温度升高带来的影响。   该研究团队最终的目的是要更好地理解自然界是如何在分子系统间传递能量,以及是如何将此能量转化为可利用形式的。科学家表示,从一个分子向另一个分子传递能量的光合技术是大自然最令人神迷的才能之一。如果我们能够学着模拟这个过程,就能够实现人造光合作用,从而有效地把太阳能转化为清洁、高效、可持续且碳中性的能源。 参考阅读 光合膜 结构
个人分类: 仿生科技|3036 次阅读|4 个评论
什么是FMO( Fluorescence minus one)?
FlowJo 2010-1-13 06:33
个人分类: FlowJo使用|6881 次阅读|0 个评论

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