正文
作者:圣母大学和都柏林大学Eamonn Kennedy, Rasoul Al-Majmaie, James Rice
图中所示的是6个原子力显微镜检查(AFM)组合后对SW480结肠癌细胞进行的图像绘制,当吸收金纳米颗粒偶联的光敏剂后就能够通过激光辐射来诱导程序性细胞死亡(细胞凋亡),最终产生常见的细胞凋亡特征,比如孔隙形成以及膜的粗糙度改变等;假定这些特性具有三维和亚微粒的尺寸,那么AFM或许就是一种进行检测的理想方法,恭喜Eamonn Kennedy获得本年度生物物理周年度精美图片第二名。
4、活体秀丽隐杆线虫的荧光肌肉(Fluorescent Muscles in Living C. elegans)
作者:南阿拉巴马大学Ryan Littlefield
如图所示,转基因秀丽隐杆线虫能够表达GFP-原肌球调节蛋白(绿色)和mCherry-肌球蛋白(红色)。体壁肌肉中的明显条理展现出了其正常的肌节组成,而且当肌球蛋白A缺失时,粗细肌丝之间的重叠部分就能够被保留下来,利用旋转型磁盘共聚焦显微镜就能够实现对重叠区域的最大强度投影并成像,恭喜Ryan
Littlefield获得本年度生物物理周年度精美图片第二名。
5、崭露头角流感的“打印”(Influenza Budding Prints)
作者:芝加哥大学Jesper Madsen, John M. A. Grime, Gregory A. Voth
图中所示的就是对分子模拟出芽的快照图像,在膜的包膜中缢缩的颈部结构,球状多聚体刷“fuzzball”能够通过一种极具吸引力的相互租用来引导膜的成型,这是展现流感病毒蛋白外壳最为简单的方法。
6、手工绘制II型内含子Robozime(Handmade Painting of Group II Intron Robozime)
作者:加利福尼亚大学Giulia Palermo, Amelia Palermo, Lorenzo Casalino, Ursula Rothlisberger, Alessandra Magistrato
图中所示的是II型内含子,其被认为是细菌剪接体的祖先,而且这种内含子能够作为一种关键的生化机器来完成人类机体中不成熟的mRNA向成熟的mRNA的转化,恭喜Giulia Palermo获得本年度生物物理周年度精美图片第一名。
7、束缚我的艺术(Enchain My Art)
作者:牛津大学 Patrice Rassam
大肠杆菌能够产生蛋白抗生素来帮助杀灭与其竞争的其它细菌。为了更好地理解这些潜在的治疗潜力,研究人员开发出了荧光标签,并且利用共聚焦多色显微镜(Zeiss LSM780)来进行研究。如图所示,研究人员通过研究设法鉴别出了细菌如何通过在生物被膜中隐藏来抵御抗生素疗法的攻击。