| Online-Ressource |
Verfasst von: | Lauer, Alexa [VerfasserIn]  |
| März, Martin [VerfasserIn]  |
| Meyer, Svenja [VerfasserIn]  |
| Meurer, Marita [VerfasserIn]  |
| Buhr, Nicole de [VerfasserIn]  |
| Borkowski, Julia [VerfasserIn]  |
| Weiß, Christel [VerfasserIn]  |
| Schroten, Horst [VerfasserIn]  |
| Schwerk, Christian [VerfasserIn]  |
Titel: | Optimized cultivation of porcine choroid plexus epithelial cells, a blood-cerebrospinal fluid barrier model, for studying granulocyte transmigration |
Verf.angabe: | Alexa N. Lauer, Martin März, Svenja Meyer, Marita Meurer, Nicole de Buhr, Julia Borkowski, Christel Weiß, Horst Schroten, Christian Schwerk |
Jahr: | 2019 |
Jahr des Originals: | 2018 |
Umfang: | 11 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 16.01.2020 ; Received: 15 November 2018 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Laboratory investigation |
Ort Quelle: | London [u.a.] : Nature Publ. Group, 1996 |
Jahr Quelle: | 2019 |
Band/Heft Quelle: | 99(2019), 8, Seite 1245-1255 |
ISSN Quelle: | 1530-0307 |
Abstract: | A porcine in vitro model of the blood-cerebrospinal fluid barrier based on choroid plexus epithelial cells was optimized for culture on cell culture filter inserts to prevent growth of the cells through filter pores. The optimized model retained barrier function and allowed improved investigation of porcine granulocyte transmigration across the cell layer. |
DOI: | doi:10.1038/s41374-019-0250-9 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1038/s41374-019-0250-9 |
| Volltext: https://www.nature.com/articles/s41374-019-0250-9 |
| DOI: https://doi.org/10.1038/s41374-019-0250-9 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1687507953 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Optimized cultivation of porcine choroid plexus epithelial cells, a blood-cerebrospinal fluid barrier model, for studying granulocyte transmigration / Lauer, Alexa [VerfasserIn]; 2019 (Online-Ressource)