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Cappella, Paolo, et Fabio Gasparri. « Highly Multiplexed Phenotypic Imaging for Cell Proliferation Studies ». Journal of Biomolecular Screening 19, no 1 (29 juillet 2013) : 145–57. http://dx.doi.org/10.1177/1087057113495712.
Texte intégralLiu, Hsiou-Yuan, Jingshan Zhong et Laura Waller. « Multiplexed phase-space imaging for 3D fluorescence microscopy ». Optics Express 25, no 13 (21 juin 2017) : 14986. http://dx.doi.org/10.1364/oe.25.014986.
Texte intégralLuo, Teng, Ting Zhou, Yihua Zhao, Liwei Liu et Junle Qu. « Multiplexed fluorescence lifetime imaging by concentration-dependent quenching ». Journal of Materials Chemistry B 6, no 13 (2018) : 1912–19. http://dx.doi.org/10.1039/c8tb00095f.
Texte intégralKo, Jina, Juhyun Oh, Maaz S. Ahmed, Jonathan C. T. Carlson et Ralph Weissleder. « Ultra‐fast Cycling for Multiplexed Cellular Fluorescence Imaging ». Angewandte Chemie 132, no 17 (20 avril 2020) : 6906–13. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201915153.
Texte intégralKo, Jina, Juhyun Oh, Maaz S. Ahmed, Jonathan C. T. Carlson et Ralph Weissleder. « Ultra‐fast Cycling for Multiplexed Cellular Fluorescence Imaging ». Angewandte Chemie International Edition 59, no 17 (6 mars 2020) : 6839–46. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201915153.
Texte intégralGamber, Kevin, Arne Christians, Spencer Schwarz, Adam Northcutt, Jason Forys, Thomas Campbell et Crystal Winkeler. « Quantitative Immune Profiling of Human Tumor Tissues with Multiplexed ChipCytometry ». Journal of Immunology 206, no 1_Supplement (1 mai 2021) : 68.05. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.206.supp.68.05.
Texte intégralMizuno, T., E. Hase, T. Minamikawa, Y. Tokizane, R. Oe, H. Koresawa, H. Yamamoto et T. Yasui. « Full-field fluorescence lifetime dual-comb microscopy using spectral mapping and frequency multiplexing of dual-comb optical beats ». Science Advances 7, no 1 (janvier 2021) : eabd2102. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abd2102.
Texte intégralXu, Jian, Tianyue Zhang, Shenyu Yang, Ziwei Feng, Haoying Li, Dejiao Hu, Fei Qin et al. « Plasmonic Nanoprobes for Multiplexed Fluorescence-Free Super-Resolution Imaging ». Advanced Optical Materials 6, no 20 (5 août 2018) : 1800432. http://dx.doi.org/10.1002/adom.201800432.
Texte intégralLv, Yanlu, Jiulou Zhang, Dong Zhang, Wenjuan Cai, Nanguang Chen et Jianwen Luo. « In vivosimultaneous multispectral fluorescence imaging with spectral multiplexed volume holographic imaging system ». Journal of Biomedical Optics 21, no 6 (3 juin 2016) : 060502. http://dx.doi.org/10.1117/1.jbo.21.6.060502.
Texte intégralKeshri, Puspam, Bin Zhao, Tianfa Xie, Yousef Bagheri, James Chambers, Yubing Sun et Mingxu You. « Quantitative and Multiplexed Fluorescence Lifetime Imaging of Intercellular Tensile Forces ». Angewandte Chemie 133, no 28 (10 juin 2021) : 15676–83. http://dx.doi.org/10.1002/ange.202103986.
Texte intégralKeshri, Puspam, Bin Zhao, Tianfa Xie, Yousef Bagheri, James Chambers, Yubing Sun et Mingxu You. « Quantitative and Multiplexed Fluorescence Lifetime Imaging of Intercellular Tensile Forces ». Angewandte Chemie International Edition 60, no 28 (10 juin 2021) : 15548–55. http://dx.doi.org/10.1002/anie.202103986.
Texte intégralBarash, Eugene, Sean Dinn, Christopher Sevinsky et Fiona Ginty. « Multiplexed Analysis of Proteins in Tissue Using Multispectral Fluorescence Imaging ». IEEE Transactions on Medical Imaging 29, no 8 (août 2010) : 1457–62. http://dx.doi.org/10.1109/tmi.2010.2045005.
Texte intégralBhagavatula, Sharath, Devon Thompson, Sebastian W. Ahn, Kunj Upadhyaya, Alex Lammers, Kyle Deans, Christine Dominas et al. « A Miniaturized Platform for Multiplexed Drug Response Imaging in Live Tumors ». Cancers 13, no 4 (6 février 2021) : 653. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13040653.
Texte intégralXiao, Lu, Joshua Labaer et Jia Guo. « Highly Sensitive and Multiplexed In Situ RNA Profiling with Cleavable Fluorescent Tyramide ». Cells 10, no 6 (21 mai 2021) : 1277. http://dx.doi.org/10.3390/cells10061277.
Texte intégralWegner, K. David, et Niko Hildebrandt. « Quantum dots : bright and versatile in vitro and in vivo fluorescence imaging biosensors ». Chemical Society Reviews 44, no 14 (2015) : 4792–834. http://dx.doi.org/10.1039/c4cs00532e.
Texte intégralKuang, Yu, Guillem Pratx, Magdalena Bazalova, Bowen Meng, Jianguo Qian et Lei Xing. « First Demonstration of Multiplexed X-Ray Fluorescence Computed Tomography (XFCT) Imaging ». IEEE Transactions on Medical Imaging 32, no 2 (février 2013) : 262–67. http://dx.doi.org/10.1109/tmi.2012.2223709.
Texte intégralJin, Zhao-Hui, Atsushi B. Tsuji, Mélissa Degardin, Pascal Dumy, Didier Boturyn et Tatsuya Higashi. « Multiplexed Imaging Reveals the Spatial Relationship of the Extracellular Acidity-Targeting pHLIP with Necrosis, Hypoxia, and the Integrin-Targeting cRGD Peptide ». Cells 11, no 21 (4 novembre 2022) : 3499. http://dx.doi.org/10.3390/cells11213499.
Texte intégralMoffitt, Jeffrey R., Junjie Hao, Guiping Wang, Kok Hao Chen, Hazen P. Babcock et Xiaowei Zhuang. « High-throughput single-cell gene-expression profiling with multiplexed error-robust fluorescence in situ hybridization ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 39 (13 septembre 2016) : 11046–51. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1612826113.
Texte intégralLuo, Teng, Danying Lin, Ting Zhou, Yuan Lu, Shaoxiong Liu et Junle Qu. « Identification and characterization of different tissues in blood vessel by multiplexed fluorescence lifetimes ». Analyst 143, no 10 (2018) : 2243–48. http://dx.doi.org/10.1039/c8an00392k.
Texte intégralXiao, Lu, et Jia Guo. « Multiplexed single-cell in situ RNA analysis by reiterative hybridization ». Analytical Methods 7, no 17 (2015) : 7290–95. http://dx.doi.org/10.1039/c5ay00500k.
Texte intégralSograte-Idrissi, Shama, Nazar Oleksiievets, Sebastian Isbaner, Mariana Eggert-Martinez, Jörg Enderlein, Roman Tsukanov et Felipe Opazo. « Nanobody Detection of Standard Fluorescent Proteins Enables Multi-Target DNA-PAINT with High Resolution and Minimal Displacement Errors ». Cells 8, no 1 (14 janvier 2019) : 48. http://dx.doi.org/10.3390/cells8010048.
Texte intégralTewson, Paul H., Anne Marie Quinn et Thomas E. Hughes. « A Multiplexed Fluorescent Assay for Independent Second-Messenger Systems ». Journal of Biomolecular Screening 18, no 7 (11 avril 2013) : 797–806. http://dx.doi.org/10.1177/1087057113485427.
Texte intégralZhao, Ming, Yu Li et Leilei Peng. « Parallel excitation-emission multiplexed fluorescence lifetime confocal microscopy for live cell imaging ». Optics Express 22, no 9 (21 avril 2014) : 10221. http://dx.doi.org/10.1364/oe.22.010221.
Texte intégralMaryu, Gembu, Michiyuki Matsuda et Kazuhiro Aoki. « Multiplexed Fluorescence Imaging of ERK and Akt Activities and Cell-cycle Progression ». Cell Structure and Function 41, no 2 (2016) : 81–92. http://dx.doi.org/10.1247/csf.16007.
Texte intégralNorthcutt, Adam J., Arne Christians, Jason T. Forys, Thomas D. Campbell et Crystal L. Winkeler. « Quantitative immune profiling of human tumor tissues with multiplexed ChipCytometry ». Journal of Immunology 204, no 1_Supplement (1 mai 2020) : 159.10. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.204.supp.159.10.
Texte intégralPotier, Guillaume, Aurélie Doméné et Perrine Paul-Gilloteaux. « A flexible open-source processing workflow for multiplexed fluorescence imaging based on cycles ». F1000Research 11 (29 septembre 2022) : 1121. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.124990.1.
Texte intégralWANG Da-hui, 王大辉, 钱航 QIAN Hang, 赵学庆 ZHAO Xue-qing, 马连英 MA Lian-ying, 张永生 ZHANG Yong-sheng, 邵碧波 SHAO Bi-bo, 冯刚 FENG Gang, 易爱平 YI Ai-ping et 赵军 ZHAO Jun. « Automatic alignment of multiplexed beams of excimer laser system based on fluorescence imaging ». Optics and Precision Engineering 23, no 4 (2015) : 949–55. http://dx.doi.org/10.3788/ope.20152304.0949.
Texte intégralHarmon, Jeffrey, Hideharu Mikami, Hiroshi Kanno, Takuro Ito et Keisuke Goda. « Accurate classification of microalgae by intelligent frequency-division-multiplexed fluorescence imaging flow cytometry ». OSA Continuum 3, no 3 (19 février 2020) : 430. http://dx.doi.org/10.1364/osac.387523.
Texte intégralHaedicke, Katja, Susanna Gräfe, Frank Lehmann et Ingrid Hilger. « Multiplexed in vivo fluorescence optical imaging of the therapeutic efficacy of photodynamic therapy ». Biomaterials 34, no 38 (décembre 2013) : 10075–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2013.08.087.
Texte intégralTheodorou, Ioannis G., Pakatip Ruenraroengsak, Daniel A. Gonzalez-Carter, Qianfan Jiang, Ernesto Yagüe, Eric O. Aboagye, R. Charles Coombes, Alexandra E. Porter, Mary P. Ryan et Fang Xie. « Towards multiplexed near-infrared cellular imaging using gold nanostar arrays with tunable fluorescence enhancement ». Nanoscale 11, no 4 (2019) : 2079–88. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr09409h.
Texte intégralWegner, Kyle A., Adib Keikhosravi, Kevin W. Eliceiri et Chad M. Vezina. « Fluorescence of Picrosirius Red Multiplexed With Immunohistochemistry for the Quantitative Assessment of Collagen in Tissue Sections ». Journal of Histochemistry & ; Cytochemistry 65, no 8 (10 juillet 2017) : 479–90. http://dx.doi.org/10.1369/0022155417718541.
Texte intégralZhao, Ming, Yu Li et Leilei Peng. « FPGA-based multi-channel fluorescence lifetime analysis of Fourier multiplexed frequency-sweeping lifetime imaging ». Optics Express 22, no 19 (15 septembre 2014) : 23073. http://dx.doi.org/10.1364/oe.22.023073.
Texte intégralMargineanu, Anca, Romain Laine, Sunil Kumar, Clifford Talbot, Sean Warren, Christopher Kimberley, James McGinty et al. « Multiplexed Time Lapse Fluorescence Lifetime Readouts in an Optically Sectioning Time-Gated Imaging Microscope ». Biophysical Journal 100, no 3 (février 2011) : 183a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2010.12.1221.
Texte intégralMatsuda, Takahiko, et Izumi Oinuma. « Imaging endogenous synaptic proteins in primary neurons at single-cell resolution using CRISPR/Cas9 ». Molecular Biology of the Cell 30, no 22 (15 octobre 2019) : 2838–55. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e19-04-0223.
Texte intégralNissler, Robert, et Sebastian Kruss. « Towards Monochiral Chemical Sensing with Near Infrared Fluorescent Carbon Nanotubes ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 9 (7 juillet 2022) : 722. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-019722mtgabs.
Texte intégralCHAI, JINGWEN, et QING SONG. « MULTISPECTRAL CONCURRENT DETECTION OF MULTIPLE PROTEINS ». Nano LIFE 02, no 03 (septembre 2012) : 1241004. http://dx.doi.org/10.1142/s1793984412410048.
Texte intégralPaulson, Bjorn, Saeed Bohlooli Darian, Youngkyu Kim, Jeongmin Oh, Marjan Ghasemi, Kwanhee Lee et Jun Ki Kim. « Spectral Multiplexing of Fluorescent Endoscopy for Simultaneous Imaging with Multiple Fluorophores and Multiple Fields of View ». Biosensors 13, no 1 (27 décembre 2022) : 33. http://dx.doi.org/10.3390/bios13010033.
Texte intégralXu, Jian, Tianyue Zhang, Shenyu Yang, Ziwei Feng, Haoying Li, Dejiao Hu, Fei Qin et al. « Super-Resolution Optical Imaging : Plasmonic Nanoprobes for Multiplexed Fluorescence-Free Super-Resolution Imaging (Advanced Optical Materials 20/2018) ». Advanced Optical Materials 6, no 20 (octobre 2018) : 1870077. http://dx.doi.org/10.1002/adom.201870077.
Texte intégralPham, Thai, Renjie Liao, Joshua Labaer et Jia Guo. « Multiplexed In Situ Protein Profiling with High-Performance Cleavable Fluorescent Tyramide ». Molecules 26, no 8 (12 avril 2021) : 2206. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26082206.
Texte intégralMooney, Nancie. « Abstract 5631 : Expanding tools for multiplex mRNA imaging in spatialomics through the ViewRNA tissue assay kits ». Cancer Research 83, no 7_Supplement (4 avril 2023) : 5631. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2023-5631.
Texte intégralMcMahon, Nathan P., Jocelyn A. Jones, Ashley N. Anderson, Matthew S. Dietz, Melissa H. Wong et Summer L. Gibbs. « Flexible Cyclic Immunofluorescence (cyCIF) Using Oligonucleotide Barcoded Antibodies ». Cancers 15, no 3 (29 janvier 2023) : 827. http://dx.doi.org/10.3390/cancers15030827.
Texte intégralLi, Qingbo, et Edward S. Yeung. « Evaluation of the Potential of a Charge-Injection Device for DNA Sequencing by Multiplexed Capillary Electrophoresis ». Applied Spectroscopy 49, no 6 (juin 1995) : 825–33. http://dx.doi.org/10.1366/0003702953964598.
Texte intégralChiodi, Elisa, George G. Daaboul, Allison M. Marn et M. Selim Ünlü. « Multiplexed Affinity Measurements of Extracellular Vesicles Binding Kinetics ». Sensors 21, no 8 (9 avril 2021) : 2634. http://dx.doi.org/10.3390/s21082634.
Texte intégralXiao, Lu, Renjie Liao et Jia Guo. « Highly Multiplexed Single-Cell In Situ RNA and DNA Analysis by Consecutive Hybridization ». Molecules 25, no 21 (23 octobre 2020) : 4900. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25214900.
Texte intégralTu, Siyu, David Rioux, Josée Perreault, Danny Brouard et Michel Meunier. « Fluorescence and Scattering Dual-Mode Multiplexed Imaging with Gold–Silver Alloy Core Silica Shell Nanoparticles ». Journal of Physical Chemistry C 121, no 16 (13 avril 2017) : 8944–51. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b11954.
Texte intégralBraselmann, Esther, et Nadia Sarfraz. « Abstract 1289 : Multiplexed illumination of RNAs in live mammalian cells by fluorescence lifetime imaging microscopy ». Journal of Biological Chemistry 299, no 3 (2023) : S70. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbc.2023.103200.
Texte intégralAfsari, Hamid Samareh, Marcelina Cardoso Dos Santos, Stina Lindén, Ting Chen, Xue Qiu, Paul M. P. van Bergen en Henegouwen, Travis L. Jennings et al. « Time-gated FRET nanoassemblies for rapid and sensitive intra- and extracellular fluorescence imaging ». Science Advances 2, no 6 (juin 2016) : e1600265. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600265.
Texte intégralHanley, Quentin S., Peter J. Verveer et Thomas M. Jovin. « Optical Sectioning Fluorescence Spectroscopy in a Programmable Array Microscope ». Applied Spectroscopy 52, no 6 (juin 1998) : 783–89. http://dx.doi.org/10.1366/0003702981944364.
Texte intégralGómez-García, Pablo A., Erik T. Garbacik, Jason J. Otterstrom, Maria F. Garcia-Parajo et Melike Lakadamyali. « Excitation-multiplexed multicolor superresolution imaging with fm-STORM and fm-DNA-PAINT ». Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no 51 (3 décembre 2018) : 12991–96. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1804725115.
Texte intégralCooper, Justin T., et Joel M. Harris. « Spatially Multiplexed Imaging : Fluorescence Correlation Spectroscopy for Efficient Measurement of Molecular Diffusion at Solid–Liquid Interfaces ». Applied Spectroscopy 70, no 4 (17 février 2016) : 695–701. http://dx.doi.org/10.1177/0003702816631312.
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