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激光显微切割出版物清单

该列表介绍了激光显微切割的主要应用领域中的最新出版物,并且每月更新一次。

激光显微切割技术是一种相对较新的技术,最早于1990年代开发。可以从异质原料中获得均质的超纯样品。研究人员可以有选择地常规分析特定的目标区域,直至单个细胞,以获得可重复的结果。激光显微切割使用显微镜观察单个细胞或细胞团。通过软件选择感兴趣区域,通过激光将其从周围组织切下,并通过重力收集到专用设备中进行分析。

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DNA Research

幽门腺上皮化生可能是癌和肠上皮化生的可能,可能伴有CDX2表达
八木K,土屋A,桥本S,加藤T,小野寺O,寺井S
胃肠病学报告,2020年12月10日,goaa061, doi.org/10.1093/gastro/goaa061

肠道上皮细胞的整体甲基化是新生儿外科坏死性小肠结肠炎的标志性特征
好M,朱T,肖P,麦克莱恩L,张伯伦A,卡斯特罗C,里默JM,米希B,龚Q,诺兰LS,库克K,林尼曼L,阿格劳瓦尔P,Finegold DN,彼得斯D
临床表观遗传学。 2020年12月11日; 12(1):190。 doi:10.1186 / s13148-020-00983-6。

人乳腺肿瘤病毒,人乳头瘤病毒和爱泼斯坦-巴尔病毒感染与散发性乳腺癌转移有关。
Al Hamad M,Matalka I,Al Zoubi MA,Armogida I,Khasawneh R,Al-Hussein M,Sughayer M,Jaradat S,Al-Nasser A和Mazzanti CM
乳腺癌:基础和临床研究第14卷:1-8

RNA Research

快速,高效,高通量的过程,涉及激光显微切割和RT液滴数字PCR,用于水稻根的组织特异性表达谱分析
Mounier T,Navarro-Sanz S,主席团C,Antoine L,Varoquaux F,Durandet F,PérinC
BMC分子细胞生物学。 2020年12月10日; 21(1):92。 doi:10.1186 / s12860-020-00312-y。

产后关键时刻的恒定光照会影响生理周期中昼夜节律的运动和基因表达,在以后生命中超视交叉核,视网膜和松果体中
KubištováA,SpišskáV,PetrželkováL,HrubcováL,MoravcováS,MaierováL,BendováZ
生物医学。 2020年12月7日; 8(12):E579。 doi:10.3390 / biomedicines8120579。

人工财团证明纤维素糖降解和生物燃料合成增强的新兴特性
Park H,Patel A,Hunt KA,Henson MA,Carlson RP
NPJ生物膜微生物群系。 2020年12月2日; 6(1):59。 doi:10.1038 / s41522-020-00170-8。

蛋白质组学,脂质组学,代谢组学

基于无标签质谱的临床样品中连接蛋白组蛋白H1变体的定量
Noberini R,Morales Torres C,Savoia EO,Brandini S,Jodice MG,Bertalot G,Bonizzi G,Capra M,Diaferia G,Scaffidi P,Bonaldi T
国际分子科学杂志。 2020年10月4日; 21(19):7330。 doi:10.3390 / ijms21197330。

冷冻和激光显微切割OCT包埋的乳腺肿瘤样品之间通过LC-MS / MS定量分析的差异丰富蛋白质的比较分析
Sturtz LA,Wang G,Shah P,Searfoss R,Raj-Kumar P-K,Hooke JA,Fantacone-Campbell JL,Deyarmin B,Cutler ML,Sarangarajan R,Narain NR,Kiebish MA,Kovatich AJ,Shriver CD
Clin Proteom 17,40(2020年11月7日)。

质谱分析薄组织中的空间分辨绝对定量
Kertesz V,Cahill JF
肛门生物肛门化学。 2020年11月2日。doi:10.1007 / s00216-020-02964-3。

荧光应用

激光捕获的冠根原基的转录组谱分析揭示了水稻冠根形成早期阶段激活的新途径。
Lavarenne J,Gonin M,Champion A,Javelle M,Adam H,Routster J,ConejéroG,Lartaud M,Verdeil JL,Laplaze L,Sallaud C,Lucas M,Gantet P
PLoS一。 2020年11月19日; 15(11):e0238736。 doi:10.1371 / journal.pone.0238736。 eCollection 2020。

染色质在健康和疾病中的折叠:探索等位基因特异性拓扑和自闭症谱系障碍患者16p11.2缺失引起的重组
肯普尔河
论文,2020年10月7日

探查基础前脑胆碱能神经元揭示了唐氏综合症和阿尔茨海默氏病Ts65Dn模型中易损性的分子基础
Alldred MJ,Penikalapati SC,Lee SH,Heguy A,Roussos P,Ginsberg S
BMC分子神经变性研究广场,2020年10月9日

Cancer Research

幽门腺上皮化生可能是癌和肠上皮化生的可能,可能伴有CDX2表达
八木K,土屋A,桥本S,加藤T,小野寺O,寺井S
胃肠病学报告,2020年12月10日,goaa061, doi.org/10.1093/gastro/goaa061

人类癌症的血管景观
Kahn BM,Lucas A,Alur R,Wengyn MD,Schwartz GW,Li J,Sun K,Maurer HC,Olive KP,Faryabi RB,Stanger B
J临床投资。 2020年12月1:136655。 doi:10.1172 / JCI136655。

人乳腺肿瘤病毒,人乳头瘤病毒和爱泼斯坦-巴尔病毒感染与散发性乳腺癌转移有关。
Al Hamad M,Matalka I,Al Zoubi MA,Armogida I,Khasawneh R,Al-Hussein M,Sughayer M,Jaradat S,Al-Nasser A和Mazzanti CM
乳腺癌:基础和临床研究第14卷:1-8

Neurosciences

产后关键时刻的恒定光照会影响生理周期中昼夜节律的运动和基因表达,在以后生命中超视交叉核,视网膜和松果体中
KubištováA,SpišskáV,PetrželkováL,HrubcováL,MoravcováS,MaierováL,BendováZ
生物医学。 2020年12月7日; 8(12):E579。 doi:10.3390 / biomedicines8120579。

可卡因诱导的下丘脑黑色素浓缩激素神经元的神经适应和戒断后调节快速眼动睡眠的作用
王Y,郭R,陈B,拉赫曼T,蔡莉,益智L,董艳,曾GC,方J,森尼ML,黄永红
摩尔精神病学。 2020年10月22日。doi:10.1038 / s41380-020-00921-1。

抑制HDAC可增加BDNF的表达并促进脑损伤后神经元的重新布线和功能恢复
佐田N,藤田Y,水田N,上野M,古河T,山下T
细胞死亡疾病2020年8月18日; 11(8):655。 doi:10.1038 / s41419-020-02897-w。

临床应用

基于组织活检部位的淀粉样变性亚型分布-日本单个淀粉样变性中心对729名患者的连续分析
安倍R,加藤N,高桥Y,高松K,吉永T,矢崎M,龟谷F,关岛Y
Pathol Int。 2020年10月28日。doi:10.1111 / pin.13041。

支持精密医学研究的分布式多中心蛋白型分析的标准化和统一性
Xuan Y,Bateman NW,Gallien S,Goetze S,Zhou Y,Navarro P,Hu M,Parikh N,Hood BL,Conrads KA,Losese C,Kitata RB,Piersma SR,Chiasserini D,Zhu H,Hou G,Tahir M ,Macklin A,Khoo A,Sun X,Crossett B,Sickmann A,Chen YJ,Jimenez CR,Zhou H,Liu S,Larsen MR,Kislinger T,Chen Z,Parker BL,Cordwell SJ,Wolscheid B,Conrads TP
Nat Commun。 2020年10月16日; 11(1):5248。 doi:10.1038 / s41467-020-18904-9。

神经细胞粘附分子1是膜性狼疮肾炎的一种新型自身抗原
Caza T,Hassen S,Kuperman M,Sharma S,Dvanajscak Z,Arthur J,Edmondson R,Storey A,Herzog C,Kenan D,Larsen C
肾脏国际2020年10月9日:S0085-2538(20)31180-7。 doi:10.1016 / j.kint.2020.09.016

发展研究,表观遗传学& Aging

肠道上皮细胞的整体甲基化是新生儿外科坏死性小肠结肠炎的标志性特征
好M,朱T,肖P,麦克莱恩L,张伯伦A,卡斯特罗C,里默JM,米希B,龚Q,诺兰LS,库克K,林尼曼L,阿格劳瓦尔P,Finegold DN,彼得斯D
临床表观遗传学。 2020年12月11日; 12(1):190。 doi:10.1186 / s13148-020-00983-6。

Runx2对于软骨细胞向成骨细胞的转分化至关重要
秦X,姜Q,长野K,森史T,宫崎T,小森H,伊藤K,马克KV,坂根C,金子K,小森T
PLoS基因。 2020年11月30日; 16(11):e1009169。 doi:10.1371 / journal.pgen.1009169。

子宫上皮孕激素受体通过上皮细胞分化控制子宫的接受性。
Gebril M,Hirota Y,Aikawa S,Fukui Y,Kaku T,Matsuo M,Hirata T,Akaeda S,Hiraoka T,Shimizu-Hirota R,武田N,Taha T,Balah OA,Ernoury MAH,Fujii T,Osuga Y
内分泌学。 2020年10月25日:bqaa195。 doi:10.1210 / endocr / bqaa195。

Plant Research

快速,高效,高通量的过程,涉及激光显微切割和RT液滴数字PCR,用于水稻根的组织特异性表达谱分析
Mounier T,Navarro-Sanz S,主席团C,Antoine L,Varoquaux F,Durandet F,PérinC
BMC分子细胞生物学。 2020年12月10日; 21(1):92。 doi:10.1186 / s12860-020-00312-y。

空间转录特征定义了番茄叶片(Solanum lycopersicum)中沿近端-中轴和中-外侧轴的边缘形态发生
Martinez CC,李S,伍德豪斯MR,杉本K,新河NR
植物细胞,koaa012, doi.org/10.1093/plcell/koaa012

激光捕获的冠根原基的转录组谱分析揭示了水稻冠根形成早期阶段激活的新途径。
Lavarenne J,Gonin M,Champion A,Javelle M,Adam H,Routster J,ConejéroG,Lartaud M,Verdeil JL,Laplaze L,Sallaud C,Lucas M,Gantet P
PLoS一。 2020年11月19日; 15(11):e0238736。 doi:10.1371 / journal.pone.0238736。 eCollection 2020。

Forensics

法医DNA提取的最新趋势和发展
Chong KWY,Thong Z,Kiu-Choong Syn C
WIRES法医科学,2020年7月30日,DOI:10.1002 / wfs2.1395

ForenSeq™DNA签名制备试剂盒与激光显微切割细胞的兼容性:探索细胞数量少的样品引起的问题
英格兰R,Nancollis G,Stacey J,Sarman A,Min J,Harbison SA
法医国际:遗传学,2020年5月1日,102278

应用光学陷获技术和改进的DNA分析工作流程从法医相关的体液混合物和体液混合物中获取单源STR轮廓文件
O`Brien BJ
论文,2020年4月28日

从业人员须知

有用的信息,视频和许多小费&可以找到法医应用中激光显微切割的技巧 这里。

有关徕卡的更多信息 LMD 对取证的影响:
www.fox23.com/news/news/local/new-dna-lab-brings-hope-victims-families/nj97Z/

Miscellaneous

组织显微解剖技术对睾丸生殖细胞肿瘤的分子表征
Cheng L,Mann SA,Lopez-Beltran A,Chovanec M,Santoni M,Wang M,奥尔巴尼C,阿德拉N,戴维森DD,Cimadamore A,蒙蒂罗尼R和张S
方法分子生物学。 2021; 2195:31-47。 doi:10.1007 / 978-1-0716-0860-9_3。

人工财团证明纤维素糖降解和生物燃料合成增强的新兴特性
Park H,Patel A,Hunt KA,Henson MA,Carlson RP
NPJ生物膜微生物群系。 2020年12月2日; 6(1):59。 doi:10.1038 / s41522-020-00170-8。

质谱分析薄组织中的空间分辨绝对定量
Kertesz V,Cahill JF
肛门生物肛门化学。 2020年11月2日。doi:10.1007 / s00216-020-02964-3。

Live Cell Culture

单细胞分离和制备方法
Pensold D,齐默·本施G
于:于冰,张健,曾Y,李力,王兴。(主编)单细胞测序和甲基化。实验医学和生物学进展,第1255卷。

分离早期胚胎的活的顶端和基底细胞谱系以进行转录组分析
周X,史C,赵鹏,孙敏
植物生殖。 2018年12月13日.doi:10.1007 / s00497-018-00353-6。

单个活的细菌中的长距离电子传输
Bjerg JT,Boschker HTS,Larsen S,Berry D,Schmid M,Millo D,Tataru P,Meysman FJR,Wagner M,Nielsen LP,Schramm A
Proc Natl Acad Sci U.A.2018年5月7日.pii:201800367.doi:10.1073 / pnas.1800367115。