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Enregistrement W4400419095 · doi:10.1021/acs.analchem.4c01407

Electromagnetic Field-Assisted Frozen Tissue Planarization Enhances MALDI-MSI in Plant Spatial Omics

2024· article· en· W4400419095 sur OpenAlexaff
Hao Hu, Kaidi Qiu, Qichen Hao, Xiaojia He, Liang Qin, Lulu Chen, Chenyu Yang, Xiaoyan Dai, Haiqiang Liu, Hualei Xu, Hua Guo, Jinrong Li, Ran Wu, Jinchao Feng, Yijun Zhou, Jun Han, Chunwang Xiao, Xiaodong Wang

Notice bibliographique

RevueAnalytical Chemistry · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueSeed Germination and Physiology
Établissements canadiensGenome British ColumbiaUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesMinzu University of ChinaNational Ethnic Affairs Commission of the People's Republic of ChinaNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésChemistryChemical-mechanical planarizationMass spectrometry imagingPlant tissueMatrix-assisted laser desorption/ionizationMass spectrometryEnvironmental chemistryChromatographyOrganic chemistryBotany

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Plant samples with irregular morphology are challenging for longitudinal tissue sectioning. This has restricted the ability to gain insight into some plants using matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging (MALDI-MSI). Herein, we develop a novel technique termed electromagnetic field-assisted frozen tissue planarization (EMFAFTP). This technique involves using a pair of adjustable electromagnets on both sides of a plant tissue. Under an optimized electromagnetic field strength, nondestructive planarization and regularization of the frozen tissue is induced, allowing the longitudinal tissue sectioning that favors subsequent molecular profiling by MALDI-MSI. As a proof of concept, flowers, leaves and roots with irregular morphology from six plant species are chosen to evaluate the performance of EMFAFTP for MALDI-MSI of secondary metabolites, amino acids, lipids, and proteins among others in the plant samples. The significantly enhanced MALDI-MSI capabilities of these endogenous molecules demonstrate the robustness of EMFAFTP and suggest it has the potential to become a standard technique for advancing MALDI-MSI into a new era of plant spatial omics.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,238
Écart entre enseignants0,228 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations13
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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