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1.
A new technique of scanning electron microscopy for visualization of hidden cellular surfaces in organs and tissue has been developed. It employs the sample incubation in 30% potassium hydroxide and 96% alcohol mixed in equal amounts and dissociation until single cells appear in the solution, this being checked under phase-contrast microscope. The method is beneficial in non-standard cases of three-dimensional organization of organs and tissues.  相似文献   
2.
3.
An efficient procedure for finding parameters of multiexponential function from experimental data is described. All time-constants are determined by roots of the corresponding characteristic polynomial and weighting factors are then found from the system of linear equations. Due to the non-iterative character of the fitting procedure it is fast and does not need a guess about the initial values of parameters of multiexponential function. For single- or double-exponential fitting explicit algorithms are given, for which programming is straightforward.  相似文献   
4.
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7.
8.
We performed 3-dimensional studies of vascular casts of the microvasculature of the cerebral cortex of rats that were exposed to three weeks of hypobaric hypoxia and of control rats. Scanning electron microscopy of the casts gave the qualitative impression of increased vascularity of the cerebral cortex, particularly the deeper layers, in hypoxic rats. Quantitative analysis of capillary segment lengths revealed a significant shift in the frequency distribution to longer lengths (from 77 ± 8 to 90 ± 14 μm) in the deep, but not in the superficial, layers of the cerebral cortex of hypoxic rats. These findings agree with previous results reporting increased capillary density in the brain after exposure to prolonged hypobaric hypoxia and suggest that capillary segment elongation plays a role in the increased capillary density in the deeper layers of the cerebral cortex.  相似文献   
9.
Relating cell and tissue mechanics: Implications and applications   总被引:1,自引:0,他引:1  
The Differential Adhesion Hypothesis (DAH) posits that differences in adhesion provide the driving force for morphogenetic processes. A manifestation of differential adhesion is tissue liquidity and a measure for it is tissue surface tension. In terms of this property, DAH correctly predicts global developmental tissue patterns. However, it provides little information on how these patterns arise from the movement and shape changes of cells. We provide strong qualitative and quantitative support for tissue liquidity both in true developmental context and in vitro assays. We follow the movement and characteristic shape changes of individual cells in the course of specific tissue rearrangements leading to liquid-like configurations. Finally, we relate the measurable tissue-liquid properties to molecular entities, whose direct determination under realistic three-dimensional culture conditions is not possible. Our findings confirm the usefulness of tissue liquidity and provide the scientific underpinning for a novel tissue engineering technology. Developmental Dynamics 237:2438-2449, 2008. (c) 2008 Wiley-Liss, Inc.  相似文献   
10.
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