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FisherbrandTM Sterile Plastic Culture Tubes: Clear Polystyrene

公司名称: Fisher Scientific
产品编号: 14-956-6D
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Ex vivo Model of Human Aortic Valve Bacterial Colonization
Author:
Date:
2017-06-05
[Abstract]  The interaction of pathogens with host tissues is a key step towards successful colonization and establishment of an infection. During bacteremia, pathogens can virtually reach all organs in the human body (e.g., heart, kidney, spleen) but host immunity, blood flow and tissue integrity generally prevents bacterial colonization. Yet, patients with cardiac conditions (e.g., congenital heart disease, atherosclerosis, calcific aortic stenosis, prosthetic valve recipients) are at a higher risk of bacterial infection. This protocol was adapted from an established ex vivo ... [摘要]  病原体与宿主组织的相互作用是成功定居和建立感染的关键步骤。在菌血症期间,病原体几乎可以达到人体内的所有器官(例如心脏,肾脏,脾脏),但是宿主的免疫力,血流和组织完整性通常防止细菌定植。然而,患有心脏病(例如先天性心脏病,动脉粥样硬化,钙化性主动脉狭窄,人工瓣膜受体)的患者处于较高的细菌感染风险。该方案从已建立的远端猪心脏粘连模型改编而成,并且利用从经历主动脉瓣置换手术的患者获得的心脏组织的可用性。在该方案中,使用新鲜组织来评估与心血管感染相关的细菌病原体(例如变形链球菌)与人主动脉瓣组织的直接相互作用。

背景 口腔病原体变形链球菌被认为是龋齿中的主要病原体,也可以与感染性心内膜炎(IE)等口腔外感染有关(Banas,2004)。 ...

CRISPR/Cas9 Editing of the Bacillus subtilis Genome
Author:
Date:
2017-04-20
[Abstract]  A fundamental procedure for most modern biologists is the genetic manipulation of the organism under study. Although many different methods for editing bacterial genomes have been used in laboratories for decades, the adaptation of CRISPR/Cas9 technology to bacterial genetics has allowed researchers to manipulate bacterial genomes with unparalleled facility. CRISPR/Cas9 has allowed for genome edits to be more precise, while also increasing the efficiency of transferring mutations into a variety of genetic backgrounds. As a result, the advantages are realized in tractable organisms and ... [摘要]  大多数现代生物学家的基本过程是研究生物体的遗传操作。尽管许多不同的方法用于编辑细菌基因组已经在实验室中使用了数十年,但CRISPR / Cas9技术对细菌遗传学的适应使得研究人员能够以无与伦比的设施来操纵细菌基因组。 CRISPR / Cas9允许基因组编辑更精确,同时也提高将突变转移到各种遗传背景的效率。因此,在遗传操作难以处理的易处理生物和生物体中实现了这些优点。在这里,我们描述了我们编辑枯草芽孢杆菌细菌基因组的方法。我们的方法是高效的,导致精确,无标记的突变。此外,在产生编辑质粒之后,可以将突变快速导入几个遗传背景,大大增加可进行遗传分析的速度。

枯草芽孢杆菌是高度易处理的革兰氏阳性菌。遗传研究适用于使用多种载体通过同源重组快速有效地引入突变。尽管有许多不同的方法来引入B突变。 subtilis,每种方法都有其局限性。一种简单而简单的方法,用于在B中进行突变。枯草芽孢杆菌是基因破坏,其中将质粒整合到感兴趣的基因内(Vagner等人,1998)。主要的局限性包括:1)扰乱操纵子的极地作用的潜力; 2)引进和保留外来DNA; 3)一旦使用抗生素耐药性盒,如果在其他突变的背景下研究给定的突变,则研究者必须使用不同的盒;和4)该方法限于靶向整个基因,并且不能产生更精确的点突变。 ...

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