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Use of Quorum Sensing Inhibition Strategies to Control Microfouling.

Marine drugs 2021 Muras A, Parga A, Mayer C, Otero A

干扰细菌群体感应(QS)通讯系统被认为是控制生物膜形成和微污发展的有前景策略。本研究筛选并比较了四种海洋细菌——两株 Pseudoalteromonas 和两株 Vibrio——的生物膜形成能力及对 QS 抑制剂(QSI)的敏感性。采用 xCELLigence® 实时阻抗系统和主动附着模型两种生物膜培养与定量方法,评估不同培养基和盐...

VEGF receptor 2 inhibitor nintedanib completely reverts VEGF-A

Experimental eye research 2020 Deissler HL, Stutzer JN, Lang GK, Grisanti S 等 6 人

多种严重眼病与玻璃体内 VEGF-A 升高有关,VEGF-A 可破坏视网膜内皮细胞(REC)或视网膜色素上皮细胞(RPE)形成的屏障。抑制 VEGF 受体 2(VEGFR2)足以完全预防 VEGF-A165 诱导的永生化人 ARPE-19 细胞或永生化牛视网膜内皮细胞(iBREC)屏障功能障碍。作者用 xCELLigence 微电子...

Reuse of E-plate cell sensor arrays in the xCELLigence Real-Time Cell Analyzer.

BioTechniques 2016 Stefanowicz-Hajduk J, Adamska A, Bartoszewski R, Ochocka JR

xCELLigence实时细胞分析仪(RTCA)是一种无标记、基于阻抗的生物传感器系统,可连续监测细胞活力、迁移、生长、铺展和增殖。其E-plate孔底集成微电子电极,通过测量阻抗变化反映细胞数量、活力、形态和细胞骨架动态。厂家建议E-plate一次性使用,成本较高。本文建立E-plate再生流程:每次使用后以PBS洗涤,加入try...

Regulation of human cerebro-microvascular endothelial baso-lateral adhesion and barrier function by S1P through dual involvement of S1P1 and S1P2 receptors.

Scientific reports 2016 Wiltshire R, Nelson V, Kho DT, Angel CE 等 6 人

本文报道鞘氨醇-1-磷酸(S1P)可快速、急性降低脑内皮细胞基底侧黏附强度与屏障紧密性。采用xCELLigence生物传感器技术实时测量细胞黏附,发现S1P在数分钟内使细胞指数下降,该反应由S1P1和S1P2受体共同介导。S1P还增加脑内皮细胞多种促炎介质分泌,但幅度明显小于TNFα或IL-1β诱导的反应;且未显著上调参与白细胞募集...

Enrichment of differentiated hNT neurons and subsequent analysis using flow-cytometry and xCELLigence sensing.

Journal of neuroscience methods 2014 MacDonald C, Unsworth CP, Graham ES

人源神经元(hNT 神经元)由 NTera2/D1 前体细胞经 4 周分化和 2 周有丝分裂抑制获得,是研究成人人源神经元的重要模型。但收获物常混有星形胶质前体,后者难以用普通光镜识别,影响蛋白质组学、转录组学等需要高纯度培养物的应用。本文报道一种简单富集方法:在胰酶消化收获后,将细胞接种于未包被塑料培养瓶,利用星形胶质前体快速贴壁...