Translate this page to:
In JoVE (4)
- Amaxa Nucleofector İnsan Sinir Kök Hücreler Transfecting
- İnsan Nöral Kök Hücreler Sayma
- İnsan Nöral Kök Hücreler Pasajlanması
- İmmünositokimya: İnsan Sinir Kök Hücreler
Other Publications (1)
Automatic Translation
This translation into Turkish was automatically generated.
English Version | Other Languages
Articles by Steven Marchenko in JoVE
Amaxa Nucleofector İnsan Sinir Kök Hücreler Transfecting
Steven Marchenko, Lisa Flanagan
Department of Pathology, University of California, Irvine (UCI)
Bir ilgi bir hücreye gen Tanıtımı in vivo fonksiyonu nedenlerine açıklık için güçlü bir yöntemdir. Bu protokol Amaxa tarafından yapılan Nucleofector elektroporasyon cihazları kullanırken insan nöral kök / prekürsör hücrelerinin (hNSPCs) bir kültür transfecting verimli bir yöntem açıklanır.
İnsan Nöral Kök Hücreler Sayma
Steven Marchenko, Lisa Flanagan
Department of Pathology, University of California, Irvine (UCI)
Canlı hücreler tam sayısının Bilgi, birçok doku kültürü manipülasyonlar için gereklidir. Bu protokol, canlı ve ölü hücreleri arasındaki ayrım ve hemasitometre kullanarak hücrelerin miktarını nasıl açıklamaktadır. Insan sinir kök / prekürsör hücrelerinin (hNSPCs) sayma açıklar olsa da, diğer hücre türleri için kullanılabilir.
İnsan Nöral Kök Hücreler Pasajlanması
Steven Marchenko, Lisa Flanagan
Department of Pathology, University of California, Irvine (UCI)
, In vitro olarak insan nöral kök / prekürsör hücrelerinin (hNSPCs) manipüle etme yeteneği, tedavi amaçlı hücre nakli olarak kendi programını araştırmak için insan sinir gelişimi ve keşfetmek için sağlar. Bu protokol, insan kök hücre araştırmalarının giderek tekrarlanabilirlik umuduyla kültür ve Pasajlanması hNSPCs bir yöntem sunmaktadır.
İmmünositokimya: İnsan Sinir Kök Hücreler
Steven Marchenko, Lisa Flanagan
Department of Pathology, University of California, Irvine (UCI)
İmmünositokimya varlığı, hücre içi lokalizasyonu ve kültür hücreleri ilgi antijen göreceli bolluk belirlemek için güçlü bir yöntemdir. Bu protokol sunan, kolay takip serisi bir antikorlar korunması ve boyama en iyi şekilde almak için sağlayacak adımlar.
Other articles by Steven Marchenko on PubMed
Dual Frequency Dielectrophoresis with Interdigitated Sidewall Electrodes for Microfluidic Flow-through Separation of Beads and Cells
Electrophoresis. Mar, 2009 | Pubmed ID: 19197906
This paper presents a novel design and separation strategy for lateral flow-through separation of cells/particles in microfluidics by dual frequency coupled dielectrophoresis (DEP) forces enabled by vertical interdigitated electrodes embedded in the channel sidewalls. Unlike field-flow-fractionation-DEP separations in microfluidics, which utilize planar electrodes on the microchannel floor to generate a DEP force to balance the gravitational force and separate objects at different height locations, lateral separation is enabled by sidewall interdigitated electrodes that are used to generate non-uniform electric fields and balanced DEP forces along the width of the microchannel. In the current design, two separate AC electric fields are applied to two sets of independent interdigitated electrode arrays fabricated in the sidewalls of the microchannel to generate differential DEP forces that act on the cells/particles flowing through. Individual particles (cells or beads) will experience DEP forces differently due to the difference in their dielectric properties. The balance of the differential DEP forces from the electrode arrays will position dissimilar particles at distinct equilibrium planes across the width of the channel. When coupled with fluid flow, this results in lateral separation along the width of the microchannel and the separated particles can thus be automatically directed into branched channel outlets leading to different reservoirs for downstream processing. In this paper, we present the design and analysis of lateral separation enabled by dual frequency coupled DEP, and cell/bead and cell/cell separations are demonstrated with this lateral separation strategy. With vertical interdigitated electrodes on the sidewall, the height of the microchannel can be increased without losing the electric field strength in contrast to other multiple frequency DEP devices with planar electrodes. As a result, populations of cells can be separated simultaneously instead of one by one to enable high-throughput sorting microfluidic devices.
