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Parte de LaVision BioTec sobre utilizadores de la microscopia pálida de la hoja en el Proyecto de Miami Para Curar Parálisis

LaVision BioTec, reveladores de las soluciones avanzadas para las ciencias de la vida, parte de la microscopia sobre utilizadores de su sistema del Microscopio de Fluorescencia de la Hoja de la Luz del Ultramicroscopio para ayudar a la investigación del Proyecto de Miami Para Curar Parálisis bajo supervisión de Profesor Vance Lemmon, la Silla de Gualterio G. Ross Distinguished en Neurología De Desarrollo y Profesor de la Cirugía Neurológica en la Universidad de Miami.

El Dr. Cynthia Soderblom

El Dr. Cynthia Soderblom con el sistema del microscopio de la hoja de la luz del Ultramicroscopio de LaVision en el laboratorio del Dr. Vance Lemmon en la Universidad de Miami.

En 2003, Profesor Vance Lemmon validó una posición en El Proyecto de Miami Para Curar Parálisis en la Universidad de Miami. Este centro ha tomado la filosofía que ascendiendo acciones recíprocas entre los científicos básicos y clínicos, será posible apresurar encontrar de una vulcanización para un problema clínico devastador. Esta investigación se ha centrado en preguntas de contestación que la ayuda define daño humano de la médula espinal y revela las estrategias para la reparación del tejido espinal dañado.

Regeneración del nervio de los estudios de laboratorio de Profesor Lemmon en el cerebro y la médula espinal. Describiendo su trabajo, él dice

Esperamos hacer que las células nerviosas regenera mucho mejor que lo hacen normalmente. Mis colegas estudian la formación de la cicatriz en la cuerda, la traslación de los nervios de la célula y la formación del vaso sanguíneo después de daño mientras que otro colega estudia la regeneración del nervio óptico.

El reto más grande al Profesor Lemmon y sus personas es la capacidad de probar literalmente millares de muestras cada semana in vitro y rápidamente traducir “golpes interesantes” en in vivo prueba de eficacia. La Proyección De Imagen y el análisis que muchas in vivo muestrean es vitales a este trabajo y ésta llevó a la introducción de Microscopia de Fluorescencia Pálida de la Hoja (LSFM) a las personas. ¡Como él dice, “Queremos siempre ir más rápidamente! Necesitamos acelerar dramáticamente el paso en el cual podemos imagen los volúmenes grandes 3D del cerebro y de la médula espinal. Los métodos Tradicionales son un cuello de la botella ese descubrimiento del límite. Mientras Que el epifluorescence y los microscopies confocales eran útiles, usando LSFM nos activó a la manera de la imagen más rápidamente y volúmenes mucho más grandes se pueden ahora visualizar.”

El trabajo está generando varios papeles del alto nivel en el campo de la neurología. Outilnes dos de Profesor Lemmon. “En nuestro grupo, hemos demostrado la aplicabilidad de LSFM para la evaluación completa de la regeneración del nervio óptico, proporcionando al análisis profundizado de la trayectoria axonal y pathfinding. Nuestro estudio indica misguidance importante del axón en el nervio óptico y el cerebro, y subraya la necesidad de la investigación de los mecanismos de la dirección del axón durante la regeneración del nervio óptico en adultos.1 Otros colegas han aplicado el trazado genético del linaje, la microscopia fluorescente de la hoja pálida y el perfilado antigénico para determinar las células collagen1α1 como fibroblastos perivascularios que son distintos de pericytes. Los resultados determinan las células collagen1α1 como fuente nueva de la cicatriz fibrótica después de daño de la médula espinal y desvían el enfoque de los meninges a la vasculatura durante la formación de la cicatriz.2

Para más detalles sobre el Microscopio de Fluorescencia Pálido de la Hoja del Ultramicroscopio II de LaVision BioTec y sus aplicaciones, haga contacto con por favor LaVision BioTec en +49 (0) 5219151390, visitan el Web site: www.lavisionbiotec.com.

Referencias:

1evaluación de la regeneración retiniana del axón de la célula del ganglio y pathfinding tridimensionales en tejido entero del ratón después de daño. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23510761: Luo X, Salgueiro Y, SR de Beckerman, Lemmon VP, Tsoulfas P, Parque KK. Exp Neurol. El 2013 de Sept; 247:653-62. doi: 10.1016/j.expneurol.2013.03.001. Epub 2013 16 de marzo.

2Los fibroblastos Perivascularios forman la cicatriz fibrótica después de daño contundente de la médula espinal. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23966707; Soderblom C, Luo X, Blumenthal E, Rebuzno E, Lyapichev K, Ramos J, Krishnan V, Lai-Hsu C, Parque KK, Tsoulfas P, Lee JK. J Neurosci. 21 de agosto 2013; 33(34): 13882-7. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2524-13.2013.

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