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Enregistrement W3134925046 · doi:10.1002/cbic.202100041

Electron Microscopy Imaging Applications of Room Temperature Ionic Liquids in the Biological Field: A Review

2021· review· en· W3134925046 sur OpenAlexaff
Liza‐Anastasia DiCecco, Andrew D’Elia, Chelsea Miller, Kyla N. Sask, Leyla Soleymani, Kathryn Grandfield

Notice bibliographique

RevueChemBioChem · 2021
Typereview
Langueen
DomaineChemical Engineering
ThématiqueIonic liquids properties and applications
Établissements canadiensMcMaster University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésIonic liquidNanotechnologyBiological imagingMaterials scienceIonic bondingChemical engineeringChemistryIonOrganic chemistryOpticsPhysicsFluorescence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

For biological imaging using electron microscopy (EM), the use of room-temperature ionic liquids (RTILs) has been proposed as an alternative to traditional lengthy preparation methods. With their low vapor pressures and conductivity, RTILs can be applied onto hard-to-image soft and/or wet samples without dehydration - allowing for a more representative, hydrated state of material and opening the possibility for visualization of in situ physiological processes using conventional EM systems. However, RTILs have yet to be utilized to their full potential by microscopists and microbiologists alike. To this end, this review aims to provide a comprehensive summary of biological applications of RTILs for EM to bridge the RTIL, in situ microscopy, and biological communities. We outline future research avenues for the use of RTILs for the EM observation of biological samples, notably i) RTIL selection and optimization, ii) applications for live cell processes and iii) electron beam and ionic liquid interaction studies.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,002

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,020
Tête enseignante GPT0,329
Écart entre enseignants0,310 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations12
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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