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将传统育种与体外培养技术相结合,辅以组织学和显微镜分析,可以增强植物特性、保护濒危物种,并有助于在具有经济价值的植物中生产有价值的化合物。这些方法为细胞过程提供了重要的见解,指导了植物生物技术研究。在多细胞植物中,传统育种与体外培养技术相结合可以增强作物特性并保护稀有药用植物。愈伤组织,即大量未分化细胞,在组织培养再生中起着关键作用。组织学分析是在显微镜下检查组织,对于了解胚胎发生、愈伤组织形成和再生过程中的细胞过程至关重要。扫描和透射电子显微镜等显微镜技术揭示了细胞结构和细胞器,推动了植物组织培养技术的发展,并有助于物种保护和化合物生产。组织学研究还揭示了组织培养过程中的结构变化,优化了培养条件。通过直接或间接方法进行的体细胞胚胎发生为繁殖和生物技术提供了独特的优势。本综述鼓励进一步使用组织学技术来改进组织培养应用,以造福社会。关键词:组织学,植物组织培养,微观,愈伤组织培养
线粒体在真核细胞的生命周期中起着至关重要的作用。但是,我们仍然不知道它们的超微结构(例如内膜的cristae)如何动态发展以调节这些基本功能,以响应外部条件或与其他细胞成分相互作用。尽管高分辨率的荧光显微镜与最近开发的创新探针可以揭示该结构组织,但它们的长期,快速和实时3D成像仍然具有挑战性。为了解决这个问题,我们开发了一个称为DeepCristae的卷积神经网络,以恢复低空间分辨率显微镜图像中的线粒体cristae。我们的网络是使用专门为Cristae修复设计的新型损失从2D Sted图像训练的。为了有效地增加训练集的大小,我们还开发了一个以线粒体区域为中心的随机图像贴片采样。为了评估deepcristae,使用我们得出的指标来进行定量评估,我们通过关注线粒体和cristae像素而不是像往常一样在整个图像上进行了定量评估。根据所示的使用条件,DeepCristae在广泛的显微镜模态(刺激的发射耗尽(STED),Live-SR,Airyscan和Lattice Light片显微镜下都很好地工作。它最终是在与内托/溶酶体膜相互作用期间的线粒体网络动力学的上下文中应用的。
Bostwick,D.G.,A.Pacell,M。Blue,P。Roche和G.P. 墨菲。 1998。 前列腺特异性膜抗原内脑内前列腺毒素和施用:研究184例。 癌症。 82:2256-2261。 Big,F.,J。Ferlay,I。Sonjomatalaram,R.L。 Segel,L.A。Torre和A. Jemal。 2018。 全球癌症2018年:Globocan 36首歌曲在185个帐户中。 ca:与临床医生唱歌。 68:394-424。 Castles,V.,R。Kimel和G. Sapiro。 1997。 轮廓轮廓。 国际视觉计算机22:61–7 Saints,M.,S.M。 Breijo,P。Robinson,C。Captain,C。Pastover,St.Van Sand,M。Hashim。 2024。 间接治疗的时尚唱歌singing plus plus plus plus 之间的比较 治疗。 Francis,E.,K.P。 Gray,G.K。肖,C.P。 Evan,A.A。 Hamid,C.E。 Perry,P.W。 Cantoff,M.E。 Taplin和C.J. Sweeney。 2019。 在基于医院的医院中,新近治疗师对转移性铸造特异性前列腺的所有生存的影响。 保护和假肢。 22:420-427。Bostwick,D.G.,A.Pacell,M。Blue,P。Roche和G.P.墨菲。1998。 前列腺特异性膜抗原内脑内前列腺毒素和施用:研究184例。 癌症。 82:2256-2261。 Big,F.,J。Ferlay,I。Sonjomatalaram,R.L。 Segel,L.A。Torre和A. Jemal。 2018。 全球癌症2018年:Globocan 36首歌曲在185个帐户中。 ca:与临床医生唱歌。 68:394-424。 Castles,V.,R。Kimel和G. 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Sapiro。 1997。 轮廓轮廓。 国际视觉计算机22:61–7 Saints,M.,S.M。 Breijo,P。Robinson,C。Captain,C。Pastover,St.Van Sand,M。Hashim。 2024。 间接治疗的时尚唱歌singing plus plus plus plus 之间的比较 治疗。 Francis,E.,K.P。 Gray,G.K。肖,C.P。 Evan,A.A。 Hamid,C.E。 Perry,P.W。 Cantoff,M.E。 Taplin和C.J. Sweeney。 2019。 在基于医院的医院中,新近治疗师对转移性铸造特异性前列腺的所有生存的影响。 保护和假肢。 22:420-427。68:394-424。Castles,V.,R。Kimel和G. Sapiro。1997。轮廓轮廓。国际视觉计算机22:61–7Saints,M.,S.M。 Breijo,P。Robinson,C。Captain,C。Pastover,St.Van Sand,M。Hashim。 2024。 间接治疗的时尚唱歌singing plus plus plus plus 之间的比较 治疗。 Francis,E.,K.P。 Gray,G.K。肖,C.P。 Evan,A.A。 Hamid,C.E。 Perry,P.W。 Cantoff,M.E。 Taplin和C.J. Sweeney。 2019。 在基于医院的医院中,新近治疗师对转移性铸造特异性前列腺的所有生存的影响。 保护和假肢。 22:420-427。Saints,M.,S.M。Breijo,P。Robinson,C。Captain,C。Pastover,St.Van Sand,M。Hashim。2024。间接治疗的时尚唱歌singing plus plus plus plus治疗。 Francis,E.,K.P。 Gray,G.K。肖,C.P。 Evan,A.A。 Hamid,C.E。 Perry,P.W。 Cantoff,M.E。 Taplin和C.J. Sweeney。 2019。 在基于医院的医院中,新近治疗师对转移性铸造特异性前列腺的所有生存的影响。 保护和假肢。 22:420-427。治疗。Francis,E.,K.P。 Gray,G.K。肖,C.P。 Evan,A.A。 Hamid,C.E。 Perry,P.W。 Cantoff,M.E。 Taplin和C.J. Sweeney。 2019。 在基于医院的医院中,新近治疗师对转移性铸造特异性前列腺的所有生存的影响。 保护和假肢。 22:420-427。Francis,E.,K.P。Gray,G.K。肖,C.P。 Evan,A.A。 Hamid,C.E。 Perry,P.W。 Cantoff,M.E。 Taplin和C.J. Sweeney。 2019。 在基于医院的医院中,新近治疗师对转移性铸造特异性前列腺的所有生存的影响。 保护和假肢。 22:420-427。Gray,G.K。肖,C.P。Evan,A.A。 Hamid,C.E。 Perry,P.W。 Cantoff,M.E。 Taplin和C.J. Sweeney。 2019。 在基于医院的医院中,新近治疗师对转移性铸造特异性前列腺的所有生存的影响。 保护和假肢。 22:420-427。Evan,A.A。 Hamid,C.E。Perry,P.W。 Cantoff,M.E。 Taplin和C.J. 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Cordon-Kard。 1997。张,M.M。McJannett,M.R。股票,J.A。紫罗兰,S.G。Williams,Anj。Martin和I.D. 戴维斯。 2021。 [(177)lu] PSMA-617具有转移性耐药性癌症(治疗)的卷心菜经文:跑步,开放标签,第2期试验。 Lanches(英国伦敦)。 397:797-804。 Meyer,F。1994。 地形是衬里和衬里的亚麻布。 信号处理。 38:113-125。 橄榄麦林,J.-C。 2002。 在生物混合图像中提取多供应产品。 模式识别 35:1989-1996。 牺牲,O。,J。DeBono,K.N。 Chi,K。Physics,K。Herrmann,K。Rahbar,S.T。 Tagawa,L.T。 Nordquist,N。 Park,T.M。 啤酒,A。Armor,W.J。 Born-Contray,M。Desilvio,E。Cpamegan,G。Gerick,R.A。 Messman,M.J。Morris和B.J. 交叉。 2021。 lutesium-177-617用于耐育的耐药性癌症。 新英格兰医学日 385:1091-1103。 Silver,D.A.,I。Pleacher,W.R。Fair,W.D。 Heston和C. 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Cordon-Kard。 1997。Park,T.M。啤酒,A。Armor,W.J。Born-Contray,M。Desilvio,E。Cpamegan,G。Gerick,R.A。 Messman,M.J。Morris和B.J.交叉。2021。lutesium-177-617用于耐育的耐药性癌症。新英格兰医学日385:1091-1103。Silver,D.A.,I。Pleacher,W.R。Fair,W.D。Heston和C. Cordon-Kard。1997。前列腺特异性膜抗原表达在正常和恶性的人体组织中。临床癌症研究:美国癌症研究协会官方杂志。3:81-85。 Tagawa,S.T.,C。Thomas,A.O。 Sartor,M。Sun,J。Stangl-Kremser,M。Bissassar,S。Vallabhajosula,S。HuicocheaCastellanos,J.T。 Nauseef,C.N。 Sternberg,A。Molina,K。Ballman,D.M。 Nanus,J.R。Osborne和N.H. Bander。 2024。 前列腺特异性膜抗原抗原靶向α发射极通过转移性cast割 - 抗性前列腺癌的抗体递送:(225)AC-J591的I期I剂量升级研究。 临床肿瘤学杂志:美国临床肿瘤学会官方杂志。 42:842-851。3:81-85。Tagawa,S.T.,C。Thomas,A.O。 Sartor,M。Sun,J。Stangl-Kremser,M。Bissassar,S。Vallabhajosula,S。HuicocheaCastellanos,J.T。 Nauseef,C.N。 Sternberg,A。Molina,K。Ballman,D.M。 Nanus,J.R。Osborne和N.H. 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在一个相关的例子中,拉曼成像用于比较两种黄油产物,以研究其不同扩展能力的基础化学差异。通过沿z轴相结合在连续的焦平面上获得的2D图像来产生正常黄油和更可扩展产物的单个3D拉曼图像(图5a,b)。这两种产品显然是预期的油脂层。在可撒黄油中的水含量高,水的水与更坚固的脂肪相比,水含量更大。化学物质在脂肪阶段中的分化通过比较其拉曼光谱而变成证明(图5C)。 每种产品都包含不同类型的脂肪和油。 脂肪的同意受不饱和脂肪酸的量以及其他参数的影响。 可以通过1655 cm -1 的C = C拉伸模式的比率比较脂肪的不饱和度5C)。每种产品都包含不同类型的脂肪和油。脂肪的同意受不饱和脂肪酸的量以及其他参数的影响。可以通过1655 cm -1
1。F. Bray等。,2018年全球癌症统计:Globocan在185个国家 /地区的36个癌症全球发病率和死亡率的估计。 CA:临床医生68,394-424(2018)的癌症杂志。 2。 E. Francini等。 ,新系统性疗法对基于医院的注册表中耐cast割前列腺癌患者的总体生存的影响。 前列腺癌和前列腺疾病22,420-427(2019)。 3。 M. de Santis等。 ,niraparib加上阿比罗酮乙酸酯酸盐和其他一线聚ADP-核糖聚合酶抑制剂治疗方案对BRCA1/2突变阳性转移性抗性castration-抗性前列腺癌的患者的可行性。 治疗的进步(2024)。 4。 S. T. Tagawa等。 ,前列腺特异性膜抗原靶向α发射极通过抗体递送,用于转移性cast割 - 耐抑制前列腺癌:(225)AC-J591的I期I剂量降低研究。 临床肿瘤学杂志:美国临床肿瘤学会官方杂志42,842-851(2024)。 5。 D. G. Bostwick,A。Pacelli,M。Blute,P。Roche,G。P。Murphy,前列腺上皮内肿瘤和腺癌中的前列腺特异性膜抗原表达:一项研究184例。 癌症82,2256-2261(1998)。 6。 D. A. Silver,I。Pellicer,W。R. Fair,W。D. Heston,C。Cordon-Cardo,前列腺特异性膜抗原表达在正常和恶性的人体组织中。 7。 O. Sartor等。 8。 9。,2018年全球癌症统计:Globocan在185个国家 /地区的36个癌症全球发病率和死亡率的估计。CA:临床医生68,394-424(2018)的癌症杂志。 2。 E. Francini等。 ,新系统性疗法对基于医院的注册表中耐cast割前列腺癌患者的总体生存的影响。 前列腺癌和前列腺疾病22,420-427(2019)。 3。 M. de Santis等。 ,niraparib加上阿比罗酮乙酸酯酸盐和其他一线聚ADP-核糖聚合酶抑制剂治疗方案对BRCA1/2突变阳性转移性抗性castration-抗性前列腺癌的患者的可行性。 治疗的进步(2024)。 4。 S. T. Tagawa等。 ,前列腺特异性膜抗原靶向α发射极通过抗体递送,用于转移性cast割 - 耐抑制前列腺癌:(225)AC-J591的I期I剂量降低研究。 临床肿瘤学杂志:美国临床肿瘤学会官方杂志42,842-851(2024)。 5。 D. G. Bostwick,A。Pacelli,M。Blute,P。Roche,G。P。Murphy,前列腺上皮内肿瘤和腺癌中的前列腺特异性膜抗原表达:一项研究184例。 癌症82,2256-2261(1998)。 6。 D. A. Silver,I。Pellicer,W。R. Fair,W。D. Heston,C。Cordon-Cardo,前列腺特异性膜抗原表达在正常和恶性的人体组织中。 7。 O. Sartor等。 8。 9。CA:临床医生68,394-424(2018)的癌症杂志。2。E. Francini等。 ,新系统性疗法对基于医院的注册表中耐cast割前列腺癌患者的总体生存的影响。 前列腺癌和前列腺疾病22,420-427(2019)。 3。 M. de Santis等。 ,niraparib加上阿比罗酮乙酸酯酸盐和其他一线聚ADP-核糖聚合酶抑制剂治疗方案对BRCA1/2突变阳性转移性抗性castration-抗性前列腺癌的患者的可行性。 治疗的进步(2024)。 4。 S. T. Tagawa等。 ,前列腺特异性膜抗原靶向α发射极通过抗体递送,用于转移性cast割 - 耐抑制前列腺癌:(225)AC-J591的I期I剂量降低研究。 临床肿瘤学杂志:美国临床肿瘤学会官方杂志42,842-851(2024)。 5。 D. G. Bostwick,A。Pacelli,M。Blute,P。Roche,G。P。Murphy,前列腺上皮内肿瘤和腺癌中的前列腺特异性膜抗原表达:一项研究184例。 癌症82,2256-2261(1998)。 6。 D. A. Silver,I。Pellicer,W。R. Fair,W。D. Heston,C。Cordon-Cardo,前列腺特异性膜抗原表达在正常和恶性的人体组织中。 7。 O. Sartor等。 8。 9。E. Francini等。,新系统性疗法对基于医院的注册表中耐cast割前列腺癌患者的总体生存的影响。前列腺癌和前列腺疾病22,420-427(2019)。3。M. de Santis等。 ,niraparib加上阿比罗酮乙酸酯酸盐和其他一线聚ADP-核糖聚合酶抑制剂治疗方案对BRCA1/2突变阳性转移性抗性castration-抗性前列腺癌的患者的可行性。 治疗的进步(2024)。 4。 S. T. Tagawa等。 ,前列腺特异性膜抗原靶向α发射极通过抗体递送,用于转移性cast割 - 耐抑制前列腺癌:(225)AC-J591的I期I剂量降低研究。 临床肿瘤学杂志:美国临床肿瘤学会官方杂志42,842-851(2024)。 5。 D. G. Bostwick,A。Pacelli,M。Blute,P。Roche,G。P。Murphy,前列腺上皮内肿瘤和腺癌中的前列腺特异性膜抗原表达:一项研究184例。 癌症82,2256-2261(1998)。 6。 D. A. Silver,I。Pellicer,W。R. Fair,W。D. Heston,C。Cordon-Cardo,前列腺特异性膜抗原表达在正常和恶性的人体组织中。 7。 O. Sartor等。 8。 9。M. de Santis等。,niraparib加上阿比罗酮乙酸酯酸盐和其他一线聚ADP-核糖聚合酶抑制剂治疗方案对BRCA1/2突变阳性转移性抗性castration-抗性前列腺癌的患者的可行性。治疗的进步(2024)。4。S. T. Tagawa等。 ,前列腺特异性膜抗原靶向α发射极通过抗体递送,用于转移性cast割 - 耐抑制前列腺癌:(225)AC-J591的I期I剂量降低研究。 临床肿瘤学杂志:美国临床肿瘤学会官方杂志42,842-851(2024)。 5。 D. G. Bostwick,A。Pacelli,M。Blute,P。Roche,G。P。Murphy,前列腺上皮内肿瘤和腺癌中的前列腺特异性膜抗原表达:一项研究184例。 癌症82,2256-2261(1998)。 6。 D. A. Silver,I。Pellicer,W。R. Fair,W。D. Heston,C。Cordon-Cardo,前列腺特异性膜抗原表达在正常和恶性的人体组织中。 7。 O. Sartor等。 8。 9。S. T. Tagawa等。,前列腺特异性膜抗原靶向α发射极通过抗体递送,用于转移性cast割 - 耐抑制前列腺癌:(225)AC-J591的I期I剂量降低研究。临床肿瘤学杂志:美国临床肿瘤学会官方杂志42,842-851(2024)。5。D. G. Bostwick,A。Pacelli,M。Blute,P。Roche,G。P。Murphy,前列腺上皮内肿瘤和腺癌中的前列腺特异性膜抗原表达:一项研究184例。癌症82,2256-2261(1998)。6。D. A.Silver,I。Pellicer,W。R. Fair,W。D. Heston,C。Cordon-Cardo,前列腺特异性膜抗原表达在正常和恶性的人体组织中。7。O. Sartor等。8。9。临床癌症研究:美国癌症研究协会官方杂志3,81-85(1997)。,lutetium-177-PSMA-617,用于转移性cast割前列腺癌。新英格兰医学杂志385,1091-1103(2021)。M. S. Hofman等。 ,[(177)lu-psma-617与Cabazitaxel在转移性cast割的前列腺癌(治疗)患者中:一项随机,开放标签,第2期试验。 柳叶刀(英国伦敦)397,797-804(2021)。 J.-C。 Olivo-Marin,使用多尺度产品在生物图像中提取斑点。 模式识别35,1989-1996(2002)。 10。 V. Caselles,R。Kimmel,G。Sapiro,Geodesic Active Contours。 国际计算机视觉杂志22,61-79(1997)。 11。 F. Meyer,地形距离和分水岭。 信号处理38,113-125(1994)。M. S. Hofman等。,[(177)lu-psma-617与Cabazitaxel在转移性cast割的前列腺癌(治疗)患者中:一项随机,开放标签,第2期试验。柳叶刀(英国伦敦)397,797-804(2021)。J.-C。 Olivo-Marin,使用多尺度产品在生物图像中提取斑点。 模式识别35,1989-1996(2002)。 10。 V. Caselles,R。Kimmel,G。Sapiro,Geodesic Active Contours。 国际计算机视觉杂志22,61-79(1997)。 11。 F. Meyer,地形距离和分水岭。 信号处理38,113-125(1994)。J.-C。 Olivo-Marin,使用多尺度产品在生物图像中提取斑点。模式识别35,1989-1996(2002)。10。V. Caselles,R。Kimmel,G。Sapiro,Geodesic Active Contours。国际计算机视觉杂志22,61-79(1997)。11。F. Meyer,地形距离和分水岭。信号处理38,113-125(1994)。
图 4. (a) PDMS 上硅纳米带的可视化马赛克图像。红色框表示成像区域。(b) 基于主硅峰面积的硅纳米带 3-D 图像。(c) 基于硅峰位置分布的拉曼图像(蓝色为无应变硅,红色为应变硅)。(d) 基于与典型硅光谱的相关性的拉曼图像(绿色区域为典型硅,蓝色区域为荧光杂质)。(e) 代表性光谱显示了 4c 中拉曼光谱的偏移(应变)。(f) 4d 中代表性光谱显示了荧光。
异质外延及其应用研究中心 (CRHEA) 是一个专门从事半导体材料外延的研究实验室,特别是宽带隙半导体,如 III 族氮化物材料 (GaN、AlN)、氧化锌 (ZnO)、碳化硅 (SiC) 及其在洁净室中的微纳米加工。CRHEA 还研究二维材料,如石墨烯、氮化硼和过渡金属二硫属化物以及超导 (NbN) 和新型铁电材料 (ScAlN、ZnMgO)。这些材料被加工成微电子、光电子、光子学、超表面和量子异质结构的设备。CRHEA 还开展纳米科学和晶体生长的基础研究。CRHEA 涉及的主要领域涉及能源转型、未来通信以及环境和健康。该实验室拥有九个分子束外延生长反应器和六个气相生长反应器。它还拥有用于材料结构表征的工具,包括最先进的透射电子显微镜 (TEM) (https://www.crhea.cnrs.fr/ACT-M/index.htm) 和用于微纳米制造的洁净室。CRHEA 拥有 70 名研究人员,其年度预算为 450 万欧元(不包括工资)。
图5的所有测量结果均由奈杰尔·麦克维(Nigel McEvoy)及其同事(都柏林三一学院)玛丽亚·奥布莱恩(Maria O’Brien)进行了销售。低频频谱表明1L Mose 2在此范围内没有拉曼峰(图5A)。随着层数增加的SM和LBM峰的增加,位置和强度的变化。 加速,在拉曼图像中,光学图像中似乎是最薄的薄片(图5B)几乎是看不见的,而较厚的材料可以通过其拉曼模式来检测(图5C)。 层堆叠的类型还会影响拉曼峰的强度和位置。 在稳定的,半导体的Mose 2中,具有三角棱镜协调性,单个层可以在两个称为h和r堆叠的两个方面组合。 这些所谓的多型不能在光学中彼此区分随着层数增加的SM和LBM峰的增加,位置和强度的变化。加速,在拉曼图像中,光学图像中似乎是最薄的薄片(图5B)几乎是看不见的,而较厚的材料可以通过其拉曼模式来检测(图5C)。层堆叠的类型还会影响拉曼峰的强度和位置。在稳定的,半导体的Mose 2中,具有三角棱镜协调性,单个层可以在两个称为h和r堆叠的两个方面组合。这些所谓的多型不能在光学
日本科比市科学系系统信息学研究生院B科科比大学,光学散射图像科学中心,日本科比,日本科比c探索生活与生活系统研究中心,生物素养研究小组,奥卡兹基,日本奥卡兹基,d日本的UTSUNOMIYA,UTSUNOMIYA大学,社会创新与合作研究所,创新支持中心,UTSUNOMIYA,日本UTSUNOMIYA G东京大学科学系,应用生物学系,科学科学系,日本诺达,日本诺达州H noda HO日本Utsunomiya J Utsunomiya大学,机器人技术,工程和农业技术实验室,UTSUNOMIYA,日本日本科比市科学系系统信息学研究生院B科科比大学,光学散射图像科学中心,日本科比,日本科比c探索生活与生活系统研究中心,生物素养研究小组,奥卡兹基,日本奥卡兹基,d日本的UTSUNOMIYA,UTSUNOMIYA大学,社会创新与合作研究所,创新支持中心,UTSUNOMIYA,日本UTSUNOMIYA G东京大学科学系,应用生物学系,科学科学系,日本诺达,日本诺达州H noda HO日本Utsunomiya J Utsunomiya大学,机器人技术,工程和农业技术实验室,UTSUNOMIYA,日本