激光捕获显微切割 (LCM) 是一种敏感的方法,可专门用于分离正在进行致癌性转化的细胞群。LCM 用于鉴定改变的细胞簇,方法是从邻近组织中去除改变的细胞簇,并分离其遗传物质以单独对其进行研究。与基因组测序技术结合使用时,LCM 可以用来帮助提高灵敏度,同时提高有限靶向细胞的研究效率。

利用获得的 LCM 细胞的基因组学和下一代测序解读乳腺癌行为

James Whittliff 博士(肯塔基州路易斯维尔大学分子多样性药物设计研究所)利用 LCM 富集细胞群体,以便在乳腺癌研究中增强细胞图像。

了解控制结肠癌前病变形成机制方面的微基因组学应用

Daniel Rosenberg 博士(康涅狄格大学健康中心结肠癌预防计划主任)利用 LCM 研究特定活检样本的结肠癌前病变中正常组织与异常组织的差异。

TCGA 样本和激光捕获显微切割 (LCM)

Chip Petricoin 博士(乔治梅森大学应用蛋白质组学和分子医学中心)使用 Arcturus XT LCM 系统发现纯肿瘤样本会受到数量不详的未知基质细胞和其他细胞的影响。

血脑屏障疾病的基因谱分析

Joel Pachter 博士(康涅狄格大学健康中心细胞生物学教授)讨论了用于监测炎性疾病进展的微血管基因谱分析。了解 Pachter 博士如何使用赛默飞世尔科技™ LCM/qPCR 工作流程探索药物治疗方法的开发,以应对与血脑屏障相关的疾病。

循环肿瘤细胞分离背后的技术

LabChat:Mitch Garcia 博士 (Cytolumina/UCLA) 讨论了使用 Arcturus XT LCM 分离单个循环肿瘤细胞的过程。

激光捕获显微切割丰富的神经元群或单一神经元以进行创伤性脑损伤后的基因表达分析

Jove 视频*
主讲人:Deborah R. Boone、Stacy L. Sell、Helen Lee Hellmich,德克萨斯大学医学分部麻醉学系。

激光捕获显微切割—分离单个多巴胺神经元及整个腹侧被盖区的演示

Jove 视频*
使用激光捕获显微切割证实了单个多巴胺神经元或腹侧被盖区的分离(直接或间接免疫组织化学)。讨论了使用红外激光从载玻片以及使用红外和紫外激光组合从膜玻片分离组织的参数。
主讲人:Evangel Kummari、Shirley X. Guo-Ross 和 Jeffrey B. Eells,密西西比州立大学兽医学院。

培养物中的分化人类神经祖细胞中神经元的激光捕获显微切割

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通过免疫荧光染色对神经元标志物进行检测。为分离纯神经元群,我们在 PEN 膜玻片上对 NPC 进行了分化,并进行了激光捕获显微切割。
主讲人:Ron Bouchard、Thomas Chong 和 Subbiah Pugazhenthi,丹佛 VA 医疗中心和科罗拉多大学丹佛医学院。

从死后人脑组织中的单细胞群中获得高质量 RNA

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描述了采用 LCM 从死后人脑中颞上回第 III 层的同质细胞群--锥体神经元中分离和提取 RNA 的过程。对基于 T7 的 mRNA 进行线性扩增,并将样本与 Affymetrix™ 人 X3P 微阵列杂交。
主讲人:Charmaine Y. Pietersen、Maribel P. Lim、Tsung-Ung W. Woo,McLean 医院结构和分子神经科学科。

果蝇外周神经元激光捕获显微切割

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介绍了一种利用激光捕获显微切割(LCM)的红外捕获(IR)类从第三龄幼虫中分离单个或多个果蝇 DA 神经元的方法。从分离的神经元获得的 RNA 可以非常容易地用于下游应用,包括 qRT-PCR 或微阵列分析。
主讲人:Eswar Prasad R. Iyer 和 Daniel N. Cox,乔治梅森大学。

适用于 ArcturusXT 仪器的 SIVQ-LCM 方案

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SIVQ-LCM 是一种利用计算机算法(空间不变矢量量化 (SIVQ))来驱动 LCM 流程的创新方法。SIVQ-LCM 工作流程可大大提高显微切割的速度与准确性,在科研和临床环境中均可应用。
主讲人:Jason D. Hipp、Jeffrey C. Hanson,美国国立卫生研究院美国国家癌症研究所病理学实验室;Jerome Cheng,密歇根大学病理学系。

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仅供科研使用,不可用于诊断目的。