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高效且稳健的 π-FISH rainbow 用于多种生物分子的多重原位检测
Nature Communications ( IF 14.7 ) Pub Date : 2023-01-27 , DOI: 10.1038/s41467-023-36137-4 Yingfeng Tao 1, 2 , Xiaoliu Zhou 1, 2 , Leqiang Sun 1, 2 , Da Lin 1, 2 , Huaiyuan Cai 1, 2 , Xi Chen 1, 2 , Wei Zhou 1, 2 , Bing Yang 1, 2 , Zhe Hu 1 , Jing Yu 3 , Jing Zhang 4 , Xiaoqing Yang 5 , Fang Yang 6 , Bang Shen 1, 2, 7 , Wenbao Qi 8, 9 , Zhenfang Fu 10 , Jinxia Dai 1, 2 , Gang Cao 1, 2, 11
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更新日期:2023-01-27
Nature Communications ( IF 14.7 ) Pub Date : 2023-01-27 , DOI: 10.1038/s41467-023-36137-4 Yingfeng Tao 1, 2 , Xiaoliu Zhou 1, 2 , Leqiang Sun 1, 2 , Da Lin 1, 2 , Huaiyuan Cai 1, 2 , Xi Chen 1, 2 , Wei Zhou 1, 2 , Bing Yang 1, 2 , Zhe Hu 1 , Jing Yu 3 , Jing Zhang 4 , Xiaoqing Yang 5 , Fang Yang 6 , Bang Shen 1, 2, 7 , Wenbao Qi 8, 9 , Zhenfang Fu 10 , Jinxia Dai 1, 2 , Gang Cao 1, 2, 11
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在生物学前所未有的单细胞测序和空间多组学时代,人们迫切需要具有更高灵敏度和鲁棒性的荧光原位杂交 (FISH) 技术,尤其是用于检测短 RNA 和其他生物分子。在这里,我们开发了强大的多重 π-FISH 彩虹方法来单独或同时高效地检测不同的生物分子(DNA、RNA、蛋白质和神经递质)。这种通用方法已成功应用于检测从微生物到植物和动物的不同物种的基因表达。此外,我们通过仅通过两轮杂交解码 21 个标记基因的空间分布来描绘不同神经元子簇的景观。显著地,患者循环肿瘤细胞中的ARV7剪接变异体。我们的研究为空间多组学研究和临床诊断提供了一种强大的生物分子原位检测技术。
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