Мобильная версия

Доступно журналов:

3 288

Доступно статей:

3 891 637

 

Скрыть метаданые

Автор Chabert, Max
Дата выпуска 2010
ISBN 978-1-84755-911-1
dc.description Integration of the whole operations enabling gene expression analysis on microchips is a rather recent advance in the â rather young â world of microfluidics. Here, we summarize the gradual evolutions that led from the very first â millifluidicâ integrated chip for RNA analysis to more sophisticated and sensitive devices. We show how the developments of an initially applied problematic (creating portable integrated devices for e.g. point of care analysis) are finally used for studies of fundamental importance in cell biology. Two main families of devices are found in the literature: those integrating multiple steps to carry out RNA reverse transcription and DNA amplification separately, and those that take advantage of the recent developments of biology chemicals to perform RNA analysis in a single step. The latter are generally highly sensitive, and single cell RNA analysis has been made possible in very low volume handling systems. Nevertheless, in contrast to some other microfluidics biological applications, there remains room for progress in miniaturized gene expression analysis. Further efforts are still needed to provide reliable tools for use in applied biology as well as in fundamental research.
Формат application.pdf
Издатель Royal Society of Chemistry
Название Chapter 14. Gene Expression Analysis on Microchips
Тип other
DOI 10.1039/9781849732284-00196
Print ISSN 1757-7136
Журнал Unravelling Single Cell Genomics
Первая страница 196
Последняя страница 208
Библиографическая ссылка N. Bontoux, L. Dauphinot, T. Vitalis, V. Studer, Y. Chen, J. Rossier, M. C. Potier, Lab Chip, 2008, 8, 443
Библиографическая ссылка J. M. Raser, E. K. O'Shea, Science, 2005, 309, 2010
Библиографическая ссылка P. Wilding, M. A. Shoffner, L. J. Kricka, Clin. Chem., 1994, 40, 1815
Библиографическая ссылка R. C. Anderson, X. Su, G. J. Bogdan, J. Fenton, Nucleic Acids Res., 2000, 28, e60
Библиографическая ссылка C.-S. Liao, G.-B. Lee, H.-S. Liu, T.-M. Hsieh, C.-H. Luo, Nucleic Acids Res., 2005, 33, e156
Библиографическая ссылка K.-Y. Lien, W.-C. Lee, H.-Y. Lei, G.-B. Lee, Biosens. Bioelectron., 2007, 22, 1739
Библиографическая ссылка S. H. Lee, S. W. Kim, J. Y. Kang, C. H. Ahn, Lab Chip, 2008, 8, 2121
Библиографическая ссылка P. J. Obeid, T. K. Christopoulos, H. J. Crabtree, C. J. Backhouse, Anal. Chem., 2003, 75, 288
Библиографическая ссылка J. S. Marcus, W. F. Anderson, S. R. Quake, Anal. Chem., 2006, 78, 956
Библиографическая ссылка N. M. Toriello, C. N. Liu, R. A. Mathies, Anal. Chem., 2006, 78, 7997
Библиографическая ссылка G. V. Kaigala, V. N. Hoang, A. Stickel, J. Lauzon, D. Manage, L. M. Pilarski, C. J. Backhouse, Analyst, 2008, 133, 331
Библиографическая ссылка N. R. Beer, E. K. Wheeler, L. Lee-Houghton, N. Watkins, S. Nasarabadi, N. Hebert, P. Leung, D. W. Arnold, C. G. Bailey, B. W. Colston, Anal. Chem., 2008, 80, 1854
Библиографическая ссылка J. Pipper, M. Inoue, L. F. P. Ng, P. Neuzil, Y. Zhang, L. Novak, Nat. Med., 2007, 13, 1259
Библиографическая ссылка M. Nakano, N. Nakai, H. Kurita, J. Komatsu, K. Takashima, S. Katsura, A. Mizuno, J. Biosci. Bioeng., 2005, 99, 293
Библиографическая ссылка I. K. Dimov, J. L. Garcia-Cordero, J. Oâ Grady, C. R. Poulsen, C. Viguier, L. Kent, P. Daly, B. Lincoln, M. Maher, R. Oâ Kennedy, T. J. Smith, A. J. Ricco, L. P. Lee, Lab Chip, 2008, 8, 2071
Библиографическая ссылка H. Kim, S. Dixit, C. J. Green, G. W. Faris, Opt. Express, 2009, 17, 218
Библиографическая ссылка A. Dahl, M. Sultan, A. Jung, R. Schwartz, M. Lange, M. Steinwand, K. Livak, H. Lehrach, L. Nyarsik, Biomed. Microdev., 2007, 9, 307
Библиографическая ссылка T. Morrison, J. Hurley, J. Garcia, K. Yoder, A. Katz, D. Roberts, J. Cho, T. Kanigan, S. E. Ilyin, D. Horowitz, J. M. Dixon, C. J. H. Brenan, Nucl. Acids Res., 2006, 34, e123
Библиографическая ссылка M. Curcio, J. Roeraade, Anal. Chem., 2003, 75, 1
Библиографическая ссылка K. D. Dorfman, M. Chabert, J.-H. Codarbox, G. Rousseau, P. de Cremoux, J.-L. Viovy, Anal. Chem., 2005, 77, 3700
Библиографическая ссылка M. Chabert, K. D. Dorfman, P. de Cremoux, J. Roeraade, J. L. Viovy, Anal. Chem., 2006, 78, 7722
Библиографическая ссылка S. L. Spurgeon, R. C. Jones, R. Ramakrishnan, PLoS. ONE, 2008, e1662
Библиографическая ссылка L. Warren, D. Bryder, I. L. Weissman, S. R. Quake, Proc. Natl Acad. Sci. U. S. A., 2006, 103, 17807
Библиографическая ссылка J. S. Marcus, W. F. Anderson, S. R. Quake, Anal. Chem., 2006, 78, 3084
Библиографическая ссылка J. F. Zhong, Y. Chen, J. S. Marcus, A. Scherer, S. R. Quake, C. R. Taylor, L. P. Weiner, Lab Chip, 2008, 8, 68
Библиографическая ссылка N. M. Toriello, E. S. Douglas, N. Thaitrong, S. C. Hsiao, M. B. Francis, C. R. Bertozzi, R. A. Mathies, Proc. Natl Acad. Sci. U. S. A., 2008, 105, 20173
Библиографическая ссылка L. Cai, N. Friedman, X. S. Xie, Nature, 2006, 440, 358
Библиографическая ссылка S. H. Lee, S. W. Kim, J. Y. Kang, C.-H. Ahn, Lab Chip, 2008, 8, 2121

Скрыть метаданые