
このビデオでは、May-Grünwald Giemsa...
Video Duration: 3 minutes and 12 seconds
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がん研究
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このビデオでは、May-Grünwald Giemsa...
Video Duration: 3 minutes and 12 seconds
このビデオでは、磁気セパレーターを使用したネガティブセレクションによるマウスの脾臓からのT細胞濃縮について説明しています。この手法では、特定の細胞表面抗原に対する抗体またはリガンドを使用して、サンプル中の他の細胞を枯渇の標的にします。...
Video Duration: 3 minutes and 57 seconds
このビデオでは、マウスの骨髄からc-kit陽性細胞を単離する技術について説明しています。このプロトコルでは、トランスジェニックマウスからc-kit陽性細胞を単離し、c-FosとDusp1を単独または一緒に白血病の薬物標的として検証します。...
Video Duration: 4 minutes and 41 seconds
このビデオでは、BrdU免疫蛍光染色のプロトコールについて説明しています。この技術により、細胞周期のさまざまな段階にある細胞を同定することができます。DNA色素の添加と抗体標識により、後のS期細胞の運命を詳細に分析することができます。...
Video Duration: 3 minutes and 24 seconds
このビデオでは、末梢血から慢性リンパ性白血病(CLL)細胞を分離する技術について説明しています。このプロトコルでは、ヒト患者の血液サンプルからCLL細胞を分離し、その後の核画分および細胞質画分の効率的な生成を実現します。...
Video Duration: 3 minutes and 40 seconds
このビデオでは、免疫磁気ターゲティングと末梢血単核細胞懸濁液からの分離によってB細胞を精製する方法を説明しています。この方法では、特定の細胞表面タンパク質を標的とする特異的な抗体またはリガンド(磁性粒子に結合)で不要な細胞タイプを標識し、磁気分離によって不均一な細胞懸濁液から枯渇させます。...
Video Duration: 3 minutes and 6 seconds
このビデオでは、3つの白血病細胞亜集団の空間的分離の方法を説明しています。これは、培地中に自由に浮遊する懸濁白血病細胞、間葉系細胞単層の表面に付着した位相明るい白血病細胞、および2D共培養により間葉系間質細胞単層の下に移動した薄暗い白血病細胞です。...
Video Duration: 3 minutes and 44 seconds
このビデオでは、白血病などの血液疾患の患者のために、マウスの後肢から新鮮な全骨髄を分離するための詳細なプロトコルについて説明しています。...
Video Duration: 3 minutes and 38 seconds
このビデオでは、ゲル型10個の架橋デキストランG-10カラムを使用して、骨髄間質細胞から急性リンパ芽球性白血病細胞を分離する様子を説明しています。この方法は、接着性骨髄間質細胞の下に移動した腫瘍細胞の集団を回復させ、「位相薄暗い」腫瘍細胞集団を生成するのに役立ちます。...
Video Duration: 2 minutes and 57 seconds
このビデオでは、マウスの後眼窩洞からの末梢血採取と、密度勾配遠心分離による血液からの単核細胞のさらなる単離の方法について説明しています。...
Video Duration: 3 minutes and 18 seconds
このビデオでは、腸骨脊椎から骨髄を吸引する技術と、生検のための塗抹標本の準備について説明しています。この例では、急性骨髄性白血病(AML)患者から骨髄穿刺を行い、細胞を調べて、重要な予後バイオマーカーである測定可能な残存病変(MRD)を確認します。...
Video Duration: 3 minutes and 56 seconds
このビデオは、成体マウスの骨髄から樹状細胞(T細胞を活性化する主要な抗原提示細胞)を生成するためのプロトコルを説明しています。...
Video Duration: 2 minutes and 57 seconds
このビデオでは、骨髄からHSPCを分離し、蛍光活性化細胞選別技術を使用してHSPCを選別するプロトコルについて説明しています。これは、一重に選別されたHSPCを取得する方法です。これらの選別された細胞を培養してHSPCクローンを得ます。...
Video Duration: 5 minutes and 21 seconds
このプロトコルは、成体のゼブラフィッシュから蛍光標識T細胞急性リンパ芽球性白血病(T-ALL)腫瘍細胞を単離し、トリパンブルー色素を使用してそれらを定量化する技術について説明しています。...
Video Duration: 4 minutes and 43 seconds
次のプロトコルは、成体のゼブラフィッシュから幹細胞からなるT細胞急性リンパ芽球性白血病(T-ALL)腫瘍細胞の側集団を単離する方法を説明しています。サイドポピュレーションには顕著な細胞マーカーがないため、Hoechst...
Video Duration: 4 minutes and 31 seconds
このビデオでは、Micrococcal...
Video Duration: 4 minutes and 57 seconds
このビデオでは、低周波超音波を使用してヒト白血病細胞の選択的損傷について説明しています。前臨床のin...
Video Duration: 3 minutes and 22 seconds
この記事では、細胞の生存率とミトコンドリア活性を評価するための比色アッセイであるXTTアッセイのプロトコルについて説明します。...
Video Duration: 3 minutes and 20 seconds
ビデオでは、細胞増殖を測定するためのブロモデオキシウリジン(BrdU)による哺乳類細胞の段階的なパルス標識アッセイについて説明しています。BrdUの取り込みにより、特定の時点で合成段階にあった細胞を、細胞を同期させることなく、時間的に追跡することができます。...
Video Duration: 3 minutes and 59 seconds
このビデオでは、白血病細胞と骨髄間質細胞との長期2D共培養の手法について説明し、骨髄微小環境との相互作用を研究しています。2D共培養モデルは、急性リンパ芽球性白血病細胞と、腫瘍細胞の表現型に影響を与える骨髄間質または骨芽細胞を利用しています。この研究は、骨髄を支えるメカニズムの調査をサポートします...
Video Duration: 3 minutes and 27 seconds
このビデオでは、白血病細胞から細胞内画分と核分画を生成する方法である白血病細胞からの細胞内画分の調製について説明しています。核画分と細胞質画分は、さらに下流の分析に使用できます。...
Video Duration: 4 minutes and 25 seconds
このプロトコルは、細胞外フラックスアッセイを使用して初代白血病細胞の細胞外酸性化率(ECAR)と酸素消費率(OCR)を測定するための生化学的アプローチを提供します。これらの細胞の代謝プロファイルの評価は、それらの要求を特徴付けるのに役立ち、個別化治療につながります。...
Video Duration: 4 minutes and 39 seconds
このビデオでは、タンパク質-DNA相互作用を実証する古典的な手法であるクロマチン免疫沈降(ChIP)アッセイのプロトコールについて説明しています。この技術は、ヒト慢性リンパ性白血病細胞の標的遺伝子を同定するために使用されます。...
Video Duration: 6 minutes and 29 seconds
このビデオでは、慢性骨髄性白血病細胞株のレトロウイルスを使用して標的遺伝子を移植することにより、遺伝子検証のプロトコルについて説明しています。レトロウイルスは、形質導入と呼ばれるプロセスを通じて遺伝物質を白血病細胞に移植するメディエーターとして機能し、標的遺伝子の長期発現を可能にします。この方法は、遺伝子検証と治療開発のために、任意の標的細胞に適用できます。...
Video Duration: 4 minutes and 59 seconds
このビデオでは、抗がん剤による治療に応答して白血病細胞によって形成されるコロニーの数を特定し、カウントするのに役立つメチルセルロースベースのコロニー形成ユニットまたはCFUアッセイのプロトコルについて説明しています。...
Video Duration: 3 minutes and 31 seconds
このビデオでは、白血病がん細胞の細胞外環境におけるAMPの消費によって生成されるアデノシンおよび関連プリンの代謝を測定するための定量的逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)法について説明しています。このプロトコールは、異なる培養条件下で精製された慢性リンパ性白血病(CLL)細胞によって産生される細胞外プリンヌクレオチドおよびヌクレオシドの定量のために開発および検証された、感度、特異性、信頼性、再現性のあるRP-HPLCアッセイについて説明しています。...
Video Duration: 5 minutes and 1 second新しいプロトコルを素早く習得し、研究室メンバーの教育を効率化
研究室のコストを削減し、貴重なリソースを節約
新しい研究技術を素早く学び、必須スキルを身につけ専門性を広げる。
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