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RNA-seq03:21

RNA-seq

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RNA sequencing, or RNA-Seq, is a high-throughput sequencing technology used to study the transcriptome of a cell. Transcriptomics helps to interpret the functional elements of a genome and identify the molecular constituents of an organism. Additionally, it also helps in understanding the development of an organism and the occurrence of diseases. 
Before the discovery of RNA-seq, microarray-based methods and Sanger sequencing were used for transcriptome analysis. However, while...
10.9K
Ribosome Profiling02:24

Ribosome Profiling

3.8K
Ribosome profiling or ribo-sequencing is a deep sequencing technique that produces a snapshot of active translation in a cell. It selectively sequences the mRNAs protected by ribosomes to get an insight into a cell’s translation landscape at any given point in time.
Applications of ribosome profiling
Ribosome profiling has many applications, including in vivo monitoring of translation inside a particular organ or tissue type and quantifying new protein synthesis levels.
The technique...
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Super-resolution Fluorescence Microscopy01:37

Super-resolution Fluorescence Microscopy

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Super-resolution fluorescence microscopy (SRFM) provides a better resolution than conventional fluorescence microscopy by reducing the point spread function (PSF). PSF is the light intensity distribution from a point that causes it to appear blurred. Due to PSF, each fluorescing point appears bigger than its actual size, and it is the PSF interference of nearby fluorophores that causes the blurred image. Various approaches to achieving higher resolution through SRFM have recently been...
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RNA seqFISHによる組織における超解像度トランスクリプトームスケールイメージング

Chee-Huat Linus Eng1, Michael Lawson2, Qian Zhu3

  • 1Division of Chemistry and Chemical Engineering, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA.

Nature
|March 27, 2019
PubMed
まとめ
この要約は機械生成です。

単細胞の1万個の遺伝子を 画像化するための新しい方法である seqFISH+ を開発しました この高解像度技術は 生物学的発見のために マウスの脳内の細胞タイプと その空間的組織をマップします

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科学分野:

  • 単細胞生物学
  • 分子イメージング
  • 神経科学

背景:

  • 正確な in situ トランスクリプトーム画像は極めて重要ですが,光学解像度とトランスクリプト密度によって制限されます.
  • 既存の方法は,個々の細胞内の完全なトランスクリプトームを,その本来の組織文脈で捉えるのに苦労しています.

研究 の 目的:

  • 単細胞における高解像度,トランスクリプトーム幅のイメージングのための先進的なシーケンシャル光インシトゥハイブリデーション (seqFISH+) メソッドを提示する.
  • 細胞組織と無傷な組織内の遺伝子発現をマッピングする seqFISH+ の能力を実証する.

主な方法:

  • シーケンシャル・フローレンス・イン・シトゥ・ハイブリデーション (seqFISH+) の進化したバージョンを開発した.
  • 標準コンフォカル顕微鏡を用いて,マウスの脳組織 (皮質,下室領域,嗅覚球) の1万個のmRNAを画像化しました.

主要な成果:

  • 単細胞1万個の遺伝子の高精度 微分解像度イメージングを達成しました
  • 細胞の分類と組織内の空間的組織を 偏見なく特定できる.
  • サブセルラーmRNAの局所化と細胞間リガンド受容体の相互作用が明らかになった.

結論:

  • seqFISH+は空間細胞アトラスを生成するための強力な技術です.
  • この方法は,トランスクリプトームレベルでの生物学的過程の発見主導の研究を容易にする.