日本語版
最新ニュース
世界

ΔBOP 最適化によるハイスループット機能細胞選別における大きな粒子の回収率の向上

Miwa, H.、Dimatteo, R.、de Rutte, J. & Ghosh, R. Di Carlo, D. 機能的に定義された細胞治療のための分泌産物に基づく単一細胞選別。 マイクロシスト。ナノエン。 8、84。 (2022年)。 Google スカラー Koo, D. et al.ナノバイアルベースの結合と機能スクリーニングを使用した T 細胞受容体のレパートリーの定義。 手順国立アカド。科学。アメリカ合衆国。 121、e2320442121。 (2024年)。 Google スカラー Koo, D. et al.細胞外小胞分泌の多い細胞を選別することで細胞治療を最適化します。 ナット。一般。 15、4870。 (2024年)。 Google スカラー ゾスト、SJら。…

ΔBOP 最適化によるハイスループット機能細胞選別における大きな粒子の回収率の向上

1766308810
2025-12-21 06:04:00

  • Miwa, H.、Dimatteo, R.、de Rutte, J. & Ghosh, R. Di Carlo, D. 機能的に定義された細胞治療のための分泌産物に基づく単一細胞選別。 マイクロシスト。ナノエン8、84。 (2022年)。

    Google スカラー

  • Koo, D. et al.ナノバイアルベースの結合と機能スクリーニングを使用した T 細胞受容体のレパートリーの定義。 手順国立アカド。科学。アメリカ合衆国121、e2320442121。 (2024年)。

    Google スカラー

  • Koo, D. et al.細胞外小胞分泌の多い細胞を選別することで細胞治療を最適化します。 ナット。一般。 15、4870。 (2024年)。

    Google スカラー

  • ゾスト、SJら。 SARS-CoV-2 Spike タンパク質を標的とするヒトモノクローナル抗体の多様なパネルの迅速な単離とプロファイリング。 夜。と。 26、1422–1427。 (2020年)。

    Google スカラー

  • Lu、Y.ら。単一細胞エフェクター機能の高度に多重化されたプロファイリングにより、病原性リガンドに応答した深い機能的不均一性が明らかになります。 手順国立アカド。科学。アメリカ合衆国112、E607–615。 (2015年)。

    Google スカラー

  • Bucheli, OTM、Sigvaldadottir, I. & Eyer, K. 免疫学における単細胞タンパク質分泌の測定: 技術、進歩、および応用。 ユーロ。 J.Immunol. 51、1334–1347。 (2021年)。

    Google スカラー

  • ジョルゴッリ、M. et al.光流体操作とモニタリングを使用した単一細胞生物製剤発見プロセスのナノスケール統合。 バイオテクノロジー。バイオエンジ。 116、2393–2411。 (2019年)。

    Google スカラー

  • Wang、XD et al.モノクローナル抗体スクリーニングのためのハイスループット戦略: 進歩と課題。 J.Biol.工学 19、41。 (2025年)。

    Google スカラー

  • Gaa、R. et al.マイクロ流体工学を利用した多用途かつ迅速な抗体発見。 MAb 13、1978130。 (2021年)。

    Google スカラー

  • ジェラルド、A.ら。液滴マイクロフルイディクスを使用したハイスループットの単一細胞活性ベースの抗体のスクリーニングと配列決定。 ナット。バイオテクノロジー。 38、715–721。 (2020年)。

    Google スカラー

  • Mazutis、L.ら。液滴ベースのマイクロフルイディクスを使用した単一細胞の分析と選別。 ナット。プロトック。 8、870–891。 (2013年)。

    Google スカラー

  • ヤン、C.ら。正確かつ穏やかな細胞選別のための、コスト効率の高いマイクロ流体フローサイトメトリー。 研究室チップ25、698–713。 (2025年)。

    Google スカラー

  • Google スカラー

  • de Rutte, J.、Dimatteo, R.、Zhu, S. & Archang, MM Di Carlo, D. 市販のフローサイトメーターを使用した単一細胞マイクロキャリアの分類。 SLASテクノロジー。 27、150–159。 (2022年)。

    Google スカラー

  • シャピロ、HM 実践的なフローサイトメトリー 第 4 版 (Wiley-Liss、2003)。

  • Zhuang, S.、Semenec, L.、Nagy, SS、Cain, AK & Inglis, DW ダブルエマルジョン液滴の高精度スクリーニングと選別。 サイトメトリーA105、547–554。 (2024年)。

    Google スカラー

  • Zarka, KA、Jagd, LM & Douches, DS サンプリックス Xdrop((R)) 濃縮技術を利用した新しい手順による、遺伝子組み換え 3-R 遺伝子疫病抵抗性ジャガイモのイベントの T-DNA 特性評価。 フロント。植物。科学。 15、1330429。 (2024年)。

    Google スカラー

  • キール・ラスムッセン、AC 他養子細胞療法の応用を強化するためのエフェクター細胞の機能的不均一性の分析。 イムノウンコールテクノロジー。 24、100738。 (2024年)。

    Google スカラー

  • Arnold, LW & Lannigan, J. 高速セルソーティングにおける実際的な問題。 カー。プロトック。サイトム。 1~30。 (2010年)。

  • Petersen, TW & van den Engh, G. 高速セルソーターにおけるブレークオフポイントの安定性。 サイトメトリーA56、63〜70。 (2003年)。

    Google スカラー

  • Gallaire, F. & Brun, PT 流体力学的不安定性: 複雑な媒体におけるパターン形成への理論と応用。 フィロス。トランス。数学。物理学。工学科学。 375 (2017年)。

  • Moallemi, N.、Li, R. & Mehravaran, K. さまざまな外乱による毛細管ジェットの破壊。 物理学。流体28 (2016年)。

  • ボギー、DB、円形&液体ジェットでのドロップ形成。 アン。 Rev. Fluid Mech. 207~228。 (1979年)。

  • リン、SP & ライツ、RD 液体ジェットからの滴とスプレーの形成。 アン。 Rev. Fluid Mech. 30、85–105 (1998年)。

  • Barker, B.、Bell, JB & Garcia, AL 変動流体力学とレイリープラトー不安定性。 手順国立アカド。科学。アメリカ合衆国120、e2306088120。 (2023年)。

  • ピンブリー、WT、リー。液体ジェットにおける HC サテライト液滴の形成。 IBM J. Res.開発者 21、21〜30。 (1977年)。

  • Sweet、RG 静電偏向インクジェットによる高周波オシログラフィー。技術報告書 (スタンフォード電子研究所、1964 年)。

  • Pedrioli, A. & Oxenius, A. モノクローナル抗体発見のための単一 B 細胞技術。 トレンド免疫。 42、1143–1158。 (2021年)。

    Google スカラー

  • Zhang、H.ら。 NOVAsort はエラーのない液滴マイクロ流体工学を実現します。 ナット。一般。 15、9444。 (2024年)。

    Google スカラー

  • Freyer, JP、Wilder, ME & Jett, JH フローサイトメトリーによる無傷の多細胞スフェロイドの実行可能な選別。 サイトメトリー 8、427–436。 (1987年)。

    Google スカラー

  • Google スカラー

  • レイリー、L. ジェットの毛細管現象について。 手順ロイヤル協会ロンド。 29、71–97 (1879)。

    Google スカラー

  • Mcllroy, C. & Harlen, OG 連続ジェット分裂に対する駆動振幅の影響。 物理学。流体31 (2019年)。

  • Wang, J.、Liu, Z.、Pang, Y. & Li, M. 流れ集束における球体侵入による液体ジェットの摂動。 内部。 J.Multiph.流れ。 147 (2022年)。

  • #ΔBOP #最適化によるハイスループット機能細胞選別における大きな粒子の回収率の向上

    執筆者について: nipponese

    Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。