jl – -Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot 11 Results  www.sinnaps.com  Page 5
  BRC  
emulsion PCR
emulziós PCR
  BRC  
PCR amplikon: ≥20 μL, 50 ng/μL
tisztított PCR fragment: ≥20 μL, 50 ng/ μL
  BRC  
from blood, BAC, plasmid, fosmid, tissue, cells (even from few cells), DNA or cDNA isolated from PCR product
vérből, BAC-ból, plasmid-ból, fosmid-ból, szövetből, sejtekből (akár néhány sejtből is), PCR termékből izolált DNS vagy cDNS
  BRC  
The model can be used for basic research and applied research for the study of the interaction of drugs with the BBB and the transport of different drugs through the BBB. Our methods of investigation include Western-blot, phosphorylation analysis, proteomics, real-time PCR, RNA silencing, zymography, immunofluorescence, etc.
A vér-agy gát szabályozásában résztvevő mechanizmusok közvetlen tanulmányozására egy in vitro modellrendszert alkalmazunk, amely agyi endotélsejtek tenyésztésén alapul. A hármas ko-kultúra (agyi endotélsejtek együttes tenyésztése pericitákkal és asztrocitákkal) a modellt még hasonlóbbá teszi az in vivo körülményekhez. Ez a modell hasznos eszköz úgy az alapkutatás, mint az alkalmazott kutatás számára, és alkalmas a gyógyszerek vér-agy gáton való átjutásának tanulmányozására.A laboratóriumunkban alkalmazott módszerek közül megemlíthetők: Western-blot, foszforilációs analízisek, proteomika, valós idejű PCR, géncsendesítés, zimográfia, immunofluoreszcens technikák stb
  BRC  
Using array-based CGH and an improved DOP-PCR technique we could demonstrate that our protocol preserves the original copy number of different chromosomal regions in amplified genomic DNA more accurately than standard DOP-PCR techniques.
A huszadik század második feléig a gének funkcójának és szabályozásának tanulmányozása egyedi gének lépésről lépésre történő vizsgálatán alapult. Tekintve, hogy egyre több élőlény génállományának szekvenciája vált és válik teljesen vagy részlegesen ismerté, számos új technika fejlődött ki, melyek a génműködés szisztematikus analízisét teszik lehetővé. A DNS-chip technológia lehetővé teszi, hogy az egyes sejtekben egy adott időpontban jelenlévő géntermékek (az RNS molekulák összessége) egyetlen lépésben analizálható, így az adott sejt génműködési mintázata meghatározható. A DNS-chipek legfontosabb alkalmazása sejtek génműködésének párhuzamos tanulmányozása. Ezzel a technikával nyomonkövethetők a sejtek különböző hatásokra történő (pl. gyógyszeres kezelés, patológiás folyamatok) változásai, lehetővé válik új biokémiai utak felderítése, gyógyszerek hatásmechanizmusainak nyomon követése, fiziológiailag eltérő állapotokért (pl. betegség esetén) felelős gének felfedezése, ipari folyamatok optimalizálása. Terápiás kezelés során a sejtek vagy szövetek génkifejeződés-különbségei információt nyújtanak a gyógyszerek által befolyásolt enzimatikus utak szabályozásáról, a rezisztenciában szerepet játszó enzimekről, transzporterekről. 2000. óta az Szegedi Biológiai Kutatóközpontban működő Funkcionális Genomika Laboratórium sikerrel alkalmazza a DNS-chip technikát a genomikai kutatásokban. Laboratóriumunk kiválóan felszerelt, rendelkezik a módszerhez szükséges összes magas színvonalú eszközzel és az adatfeldolgozáshoz szükséges szoftveres háttérrel. Ezek a műszerek többek között a DNS-chipek készítéshez szükséges nyomtatórobot, a chipek leolvasására alkalmas nagy érzékenységű és felbontású konfokális lézeres leolvasó (Agilent Technologies), valamint az adatok validálásához szükséges valós idejű PCR gép (Corbett Research). A labor sikeresen vezette be a digitális PCR módszert, amely molekula felbontásban képes akár egyetlen sejtből is detektálni a génaktivitási változásokat.
  BRC  
Using array-based CGH and an improved DOP-PCR technique we could demonstrate that our protocol preserves the original copy number of different chromosomal regions in amplified genomic DNA more accurately than standard DOP-PCR techniques.
A huszadik század második feléig a gének funkcójának és szabályozásának tanulmányozása egyedi gének lépésről lépésre történő vizsgálatán alapult. Tekintve, hogy egyre több élőlény génállományának szekvenciája vált és válik teljesen vagy részlegesen ismerté, számos új technika fejlődött ki, melyek a génműködés szisztematikus analízisét teszik lehetővé. A DNS-chip technológia lehetővé teszi, hogy az egyes sejtekben egy adott időpontban jelenlévő géntermékek (az RNS molekulák összessége) egyetlen lépésben analizálható, így az adott sejt génműködési mintázata meghatározható. A DNS-chipek legfontosabb alkalmazása sejtek génműködésének párhuzamos tanulmányozása. Ezzel a technikával nyomonkövethetők a sejtek különböző hatásokra történő (pl. gyógyszeres kezelés, patológiás folyamatok) változásai, lehetővé válik új biokémiai utak felderítése, gyógyszerek hatásmechanizmusainak nyomon követése, fiziológiailag eltérő állapotokért (pl. betegség esetén) felelős gének felfedezése, ipari folyamatok optimalizálása. Terápiás kezelés során a sejtek vagy szövetek génkifejeződés-különbségei információt nyújtanak a gyógyszerek által befolyásolt enzimatikus utak szabályozásáról, a rezisztenciában szerepet játszó enzimekről, transzporterekről. 2000. óta az Szegedi Biológiai Kutatóközpontban működő Funkcionális Genomika Laboratórium sikerrel alkalmazza a DNS-chip technikát a genomikai kutatásokban. Laboratóriumunk kiválóan felszerelt, rendelkezik a módszerhez szükséges összes magas színvonalú eszközzel és az adatfeldolgozáshoz szükséges szoftveres háttérrel. Ezek a műszerek többek között a DNS-chipek készítéshez szükséges nyomtatórobot, a chipek leolvasására alkalmas nagy érzékenységű és felbontású konfokális lézeres leolvasó (Agilent Technologies), valamint az adatok validálásához szükséges valós idejű PCR gép (Corbett Research). A labor sikeresen vezette be a digitális PCR módszert, amely molekula felbontásban képes akár egyetlen sejtből is detektálni a génaktivitási változásokat.