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Biology
Joveの中のこの8月

Research Article

Joveの中のこの8月

DOI: 10.3791/3776

August 1, 2011

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In This Article

Summary Abstract Introduction Protocol Representative Results Discussion Disclosures Acknowledgements Materials References Reprints and Permissions

Erratum Notice

Important: There has been an erratum issued for this article. View Erratum Notice

Retraction Notice

The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice

Summary

Protocol

アルツハイマー病患者におけるイベント関連電位を用いたエピソード記憶の特性の検討

Erin Hussey, Brandon Ally
ヴァンダービルト大学神経学部

アルツハイマー病の患者が認識記憶タスクを実行している間に、高密度のイベント関連の電位データを収集する方法論がレビューされます。 このプロトコルには、被験者の準備、品質保証、データ取得、およびデータ分析が含まれます。

軸索伸張成長:ニューロン成長のメカニズム伝達

ジョセフ・R. Loverde1, 2, Rosa E. トレンティーノ1, 2, Bryan J. フィスター1
1
ニュージャージー工科大学医用生体工学科、2ニュージャージー医科歯科大学大学院

ユニークな組織工学的手法が開発されました。これは、拡大する体の成長と連動して神経が伸びる神経系の成長の一種である軸索伸伸成長を再現することにより、培養中の多数の神経線維を伸長

させるものでした。

野鳥における鳥インフルエンザウイルスの迅速診断:携帯型rRT-PCRと凍結乾燥試薬の野外での活用

John Y. 竹川1, Nichola J. Hill1, 2, Annie K. シュルツ1, Samuel A. アイバーソン1, Carol J. カルドナ3, 4, Walter M. ボイス2, Joseph P. ダドリー5
1
USGS Western Ecological Research Center, 2Wildlife Health Center, University of California, Davis, 3Department of Population Health and Reproduction, University of California, Davis, 4Department of Veterinary and Biomedical Sciences, University of Minnesota , 5Science Applications International Corporation

この研究では、携帯型rRT-PCRシステムを使用した野鳥の鳥インフルエンザの診断について説明しています。この方法では、凍結乾燥試薬を利用して、アウトブレイクシナリオの典型的な非実験室環境で野鳥をスクリーニングします。分子ツールを使用することで、迅速診断のための正確で高感度な代替手段が得られます。

FTAカードによる鳥インフルエンザサーベイランス:フィールドメソッド、バイオセーフティ、および輸送の問題を解決

ロバート・H.S. クラウス1, Pim van Hooft1, ヨナス・ヴァルデンストローム2, Neus Latorre-Margalef2, Ronald C. Ydenberg1, 3, Herbert H.T. プリンス1
1リソースエコロジーグループ、ワーヘニンゲン大学、2人獣共通生態学および疫学セクション、自然科学部、リンネ大学、3野生生物生態学センター、サイモンフレーザー大学

鳥インフルエンザウイルスのRNAを保存、検出、配列決定する方法を検証し、鳥の天然糞便サンプルを使用して拡張しました。この技術により、クールチェーンの維持や感染性ウイルスの取り扱いが不要になり、96ウェルのハイスループットセットアップに適用できます。

Caenorhabditis elegansの初期胚形成のタイムラプス顕微鏡

Lynn Boyd1, Connie Hajjar1, Kevin O'Connell2
1Department of Biological Sciences, University of Alabama in Huntsville, 2NIDDK-National Institutes of Health

この記事では、線虫Caenorhabditis elegansの胚形成の初期イベントを視覚化する手法について説明します。

綿のアグロバクテリウム媒介性ウイルス誘導遺伝子サイレンシングアッセイ

Xiquan Gao1, Robert C. ブリットJr.1, Libo Shan2, Ping He1
1Department of Biochemistry and Biophysics, Institute of Plant Genomics and Biotechnology, Texas A&M University, 2Department of Plant Pathology and Microbiology, Institute of Plant Genomics and Biotechnology, Texas A&M University

綿のアグロバクテリウム媒介性ウイルス誘発遺伝子サイレンシング(VIGS)アッセイの詳細なプロトコルを紹介します。 タバコラトルウイルス(TRV)由来のVIGSベクターをデプロイして、ワタGrCLA1、Cloroplastos alterados 1遺伝子のRNAサイレンシングを誘導しました。 GrCLA1のサイレンシングによるアルビノ表現型は、接種後2週間以内の苗の段階で観察されました。

器官型培養におけるニューロン雪崩の多電極アレイ記録

Dietmar Plenz, Craig V. Stewart, Woodrow Shew, Hongdian Yang, Andreas Klaus, Tim Bellay
Section on Critical Brain Dynamics, National Institute of Mental Health(国立精神衛生研究所)

ニューロンの雪崩、すなわちスケール不変の時空間活動バーストを研究するための堅牢な方法であり、皮質の臨界状態ダイナミクスを示します。 雪崩は、培養皮質の表層の発達中に自然に発生し、正確に制御された条件下で平面統合多電極アレイ(MEA)による活動の長期測定を可能にします。

触覚/グラフィックリハビリテーション:ロボットを仮想環境ライブラリに統合し、脳卒中治療に適用

<font color='black'>Ian Sharp1, James Patton1, Molly Listenberger2, Emily Case2
1Department of Bioengineering, University of Illinois at Chicago and Rehabilitation Institute of Chicago, 2Sensory Motor Performance Program, Rehabilitation Institute of Chicago

最近、人間とロボットの対話型システムについて、膨大な数の見込み客が現れてきました。このホワイトペーパーでは、新しいロボットデバイスと、インタラクティブ機能のライブラリを迅速に実現できるオープンソースソフトウェアとの統合について概説します。次に、ニューロリハビリテーションアプリケーションの臨床応用について概説します。

プラナリアDugesia japonicaの再生を操作するための薬理学的および機能的遺伝学的アッセイ

John D. チャン、Jonathan S. ミネソタ大学医学部マーチャント
薬理学部および幹細胞研究所

生きた動物内の幹細胞の分化を研究するための魅力的なモデルは、プラナリア扁形動物です。再生は、基本的な実験室で簡単に実施でき、この記事のプロトコルで詳述されているように、薬理学的および遺伝的(in vivo RNAi)操作に適した単純な切断実験によって研究されます。

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