להלן הפרוטוקול של טכניקת קונפוקל, המשלבת מיקרוסקופיה של כוח קונפוקלי ואטומי לפלטפורמת מכשיר יחיד. Conpokal מספק תא זהה, אותו אזור, ליד הדמיה קונפוקאלית בו זמנית אפיון מכני של דגימות ביולוגיות חיות.
טכניקות זמינות לאפיון מכני מיקרו וננו-סולם התפוצצו בעשורים האחרונים. החל מהתפתחות נוספת של מיקרוסקופ האלקטרונים בסריקה והעברה, וכלה בהמצאת מיקרוסקופ כוח אטומי והתקדמות בהדמיה פלואורסצנטית, היו רווחים משמעותיים בטכנולוגיות המאפשרות חקר של חומרים קטנים. קונפוקל הוא פורטמנטאו המשלב מיקרוסקופיה קונפוקאלית עם מיקרוסקופיה של כוח אטומי (AFM), שבה גשוש “דוקר” את פני השטח. למרות שכל טכניקה יעילה ביותר לאוסף התמונה האיכותית ו/או הכמותית בעצמה, Conpokal מספקת את היכולת לבדוק עם הדמיית פלואורסצנטיות מעורבת ואפיון מכני. עוצב עבור הדמיה קונפוקאלית כמעט בו זמנית ו חיקור כוח אטומי, Conpokal מקל על ניסויים על דגימות מיקרוביולוגיות חיות. התובנה הנוסף מכישור מזווג מספקת לוקליזציה הדדית של תכונות מכניות נמדדות (למשל,מודולוס אלסטי, הידבקות, חספוס פני השטח) על ידי AFM עם רכיבים תת-תאיים או פעילות שניתן לצפות בה באמצעות מיקרוסקופיה קונפוקולרית. עבודה זו מספקת פרוטוקול צעד אחר צעד לפעולה של מיקרוסקופיה קונפוקל וכוח אטומי סריקת לייזר, בו זמנית, כדי להשיג את אותו תא, אותו אזור, הדמיה קונפוקל, ואפיון מכני.
כלי הערכה מכניים מיקרו או בקנה מידה ננו משמשים לעתים קרובות כדי לחשוף את מאפייני הדפורמציה ברמת התא הבודד או מיקרואורגניזם, בעוד כלי מיקרוסקופיה ברזולוציה גבוהה נפרדים משמשים כדי לדמיין תהליכים תת-תאיים ותכונות מבניות. Conpokal, הוא השילוב של מיקרוסקופיה קונפוקאלית סריקת לייזר מיקרוסקופיה כוח אטומי (AFM) לתוך פלטפורמה אינסטרומנטלית אחת. טכניקת קונפוקל יושמה לראשונה במערכת פולימרים לא ביולוגית, שם המטרה הייתה לקבוע את ההידבקות, הגמישות ומתח פני השטח של משטחים קשים במגע עם משטחים רכים. תמונות קונפוקל סיפקו עיבוד חזותי של האופן שבו הפולימר מעוות, דבק ומשחרר מהגשושהקשה 1,2. מפולימרים לדגימות ביולוגיות, טכניקה זו מספקת את ההזדמנות כמעט בו זמנית תא חי או מיקרואורגניזם הדמיה קונפוקל ו AFM.
שינויים בגמישות התאים היו מעורבים בפתוגנזה של מחלות אנושיות רבות3 כולל הפרעות בכלי הדם4מלריה5,6אנמיה חרמשית,7דלקת פרקים, דלקת פרקים,8אסטמה9וסרטן,6,10,11,12,13,14,15. טכניקות נפוצות למדידת המכניקה של תאים כוללות שימוש חרוזים מגנטיים16,17פינצטה אופטית,18,19שאיפת מיקרופיגט,8,20,21,22ו- AFM11,23,24,25,26. מאז היישום של AFM לתאים חיים, זה הותאם בקלות כדי לאפיין טופוגרפיה של התא27,28 כמו גם תכונות מכניות11,24,29,30,31 בדיוק ננומטרי. AFM הותאם עוד יותר למיקרו-ארכיאולוגיה32,33אפנון תדרים,34,35וזחל25,36,37 ניסויים לחקר המאפיינים הוויסקואלסטיים של קווי תאים שונים. השימוש במודל ננו-קונטקט מתאים הוא קריטי להפקת ערכי גמישות כמותית ממדידות כניסת כוח המיוצרות על ידי AFM1,2. מחקרי AFM החוקרים את ההשפעה של תרופות ציטוסקלטליות על גמישות התא הראו את מודולוס אלסטי להיות מושפע מאוד38. בהתבסס על מדידות מודולוס אלסטי, חוקרים רבים הראו כי תאים סרטניים הם רכים יותר מאשר עמיתיהם שאינם משתנים11,38,39. עיוות מוגבר ממלא ככל הנראה תפקיד בולט ביכולתם של תאים סרטניים לגרות גרורות ולחדור לרקמות40. התנהגות כזו מוסדרת על ידי שינויים בארגון cytoskeletal של תאים38,41,42. בנוסף לסרטן, סוג אחר של מחלות תלויות מכנית הן מחלות בדרכי הנשימה. לדוגמה, תסמונת מתח נשימתי חריפה משפיעה על יותר ויותר בני אדם בכל שנה. הוכח כי כאשר חולים לשים על אוורור מכני, עם ריכוזים גבוהים של חמצן, מצבם יכול להחמיר43. בסדרה של מחקרים המתבוננים מקרופאגים אפיתל מכתש עם AFM, מדענים מצאו כי תוספת של סביבה עשירה בחמצן גדל הנוקשות של תאים עקב היווצרות actin; דוגמה עיקרית להשפעה שיש ל-AFM על ההבנה המפורטת שלנו את ההשפעה הסביבתית האטמוספרית על תפקוד הנשימה ברמה התאית, ובסופו של דבר על הריפוי והבריאות האנושית.44,45,46. נוקשות תא אפיתל במהלך הנדידה לכיוון פצע ניתן להעריך גם באמצעות AFM, כי וריאציה של מודולוס אלסטי מתרחשת כדי לאותת על התפשטות תאים בעתיד47,48. לכן, יש צורך מעשי למדוד מכניקת תאים כמותית כדי להבין כיצד תאים חיים שונים, ולקיים אינטראקציה עם, בריאים.
AFM משמש גם לחקר תכונות דבק ומבנה פני השטח. מיקרוסקופ כוח אטומי יש מגוון של מצבים כדי לאסוף מידע על מדגם באמצעות מכניקת מגע. עבור דגימות ביולוגיות חיות, שתיים מהמטרות העיקריות הן להשיג ערכי מאפיינים מכניים כמותיים (למשל,מודולי אלסטי, כוחות דבק) כמו גם למפות גובה פני השטח. מצבים אלה כוללים מצב הקשה (הידוע גם בשם מגע לסירוגין), אשר שומר על משרעת קבועה לסירוגין יצירת קשר עם פני השטח לדוגמה ואת מצב מגע, אשר מעלה או מוריד את cantilever כדי לשמור על הסטהמתמדת 49. ניתן לאסוף מפות הידבקות באמצעות מיפוי כוח במערכת AFM. ה- cantilever מהסיט פנימה את המדגם לכוח מסוים ולאחר מכן נסוג. הכוח המתנגד לנסיגה נמדד על ידי הגלאי כדי ליצור גרף עקירת כוח. כוח ההיתוך הוא הכוח המרבי שנמדד במהלך הנסיגה. מורפולוגיה פני השטח מספקת תצוגה מפורטת של המדגם ברמת המיקרו או הננו. ה- cantilever משלים סריקת רסטר על פני המדגם בהתבסס על הכניסה וההטיה שנלכדו על ידי תנועת ה- cantilever בכל פיקסל, וחושף תכונות בגודל מיקרו וננו. עם AFM, ניתן למדוד את גודלם שלתכונות קטנות כגון מבנה פפטידוגליקן 50,יישור שרשרת פולימר 51, פלאגלה52, לאמליפודיה53ו Filipodia54. בעוד שהכוח של AFM טמון בעקומות תזוזה בכוח ובתמונות טופולוגיות לא אופטיות, מיקרוסקופיה קונפוקלית מציעה הדמיה מפורטת של דגימות עם תוויות פלואורסצנטיות.
מיקרוסקופיית סריקת לייזר קונפוקל (CLSM) היא טכניקה דומיננטית להדמיית תאים חיים, תאיםקבועים ורקמות 55,56,57. CLSM מועסק עבור הדמיה ביולוגית מאז 1955 כלומר, מאזהקמתה 58,59. בעוד עקרון העבודה של מיקרוסקופים קונפוקלים(כלומר,הדחייה של אור מחוץ לפוקוס דרך חור סיכה) נשאר במידה רבה זהה, היישום הטכניהפך מגוון מאוד 56,57,58,60. הדמיה קונפוקל ניתן ליישם באמצעות סריקה רב נקודתית, כמו במערכתדיסק מסתובב 61, סריקת נקודה של קרן לייזר אחת,כמו בסריקת קו 62, או הדמיה של פונקציית התפשטות הנקודה עם הקצאות מחדש פיקסלים הבאים באמצעות גלאימרובה אלמנטים 57. ההתקדמות האחרונה המרחיבה את התועלת של הדמיה קונפוקל כוללים יכולת סריקת לייזר, סריקת תהודה במהירותגבוהה, וגלאי רגישות גבוהה 63,64,65. היתרון שיש לכל מערכות הקונפוקל על פני מיקרוסקופים רחבים הוא היכולת לבצע חתך אופטי בציר z בפירוט רב יותר, במיוחד בדגימות עבות. מיקרוסקופים רחבים באמצעות זיהוי מבוסס מצלמה אוספים אור הנפלט ממישור המוקד ובמקביל, אור הנפלט מכל מקום בנתיב התאורה. על ידי סגירת חור הסיכה, במחיר של הפחתת האות, ניתן להגדיל הן את הרזולוציה האקסיאלית והן את הרזולוציה הצדדית66. ב- CLSM, תמונות נבנות פיקסל אחר פיקסל באמצעות אוסף אותות פליטה כאשר לייזר בעירור נסרק על-פני שדה תצוגה של x-y. לאחר מכן ניתן להשתמש באוסף של מספר מטוסי x-y לאורך ציר z של המדגם כדי לשחזר את הארכיטקטורה התלת מימדיתשל המדגם 57,67. מיקרוסקופ קונפוקל בשילוב עם כניסתה של חלבונים פלואורסצנטיים, יש מהפכה ההבנה שלנו של ביולוגיה של התא68. לדוגמה, זה הפך לכלי חיוני במדעי המוח69. CLSM משמש באופן קבוע כדי לבחון רקמה מנוקה, ולקבל תמונות מקיפות של המוח מוכתם במערכת החיסון וארכיטקטורת רשתעצבית 70. יישום זה הביא תובנות חדשות לתוך מגעים סינפטיים ותקשורת בין נוירונים ותאי גליה במוח71. מתאי מוח לווסיקלים, פרוטוקולי כתמים פלואורסצנטיים תומכים בבדיקה ולכידה של תפקודי תאים באמצעות מיקרוסקופיה קונפוקל להתקדמותבטכניקות טיפוליות 72,73.
למרות שהם כלים מרשימים ורב-תכליתיים בנפרד, השילוב של מיקרוסקופיה של כוח קונפוקלי ואטומי (Conpokal) מאפשר לחוקרים לתאם באופן ייחודי תכונות תאיות/רקמות מיקרומכניות עם התבוננות של אורגנים תאיים שונים והדינמיקה שלהם בהתאמה. מכשור מזווג מאפשר למשתמשים, בעיקרו של דבר, “לראות” מה הם מחפשים; יתרון עצום על פני טכניקה אחת בפני עצמה. עם קונפוקל, מיפוי כוח באמצעות AFM מכוסה בתמונות קונפוקליות כדי לתאם נוקשות תאים, הידבקות או מורפולוגיה למבנה הציטוסקלאטל בתוך המדגם, למשל. המטרה הכוללת של שיטת Conpokal היא לספק פלטפורמה לחוקרים ללמוד דגימות חיות בצורה תמציתית ויעילה, המספקת הן נתוני מאפיינים של תמונה והן של חומר בפלטפורמה אחת. בעבודה זו, אנו מדגימים את הפעולה של Conpokal כולל בחירה והכנה מדגם נאות, הגדרת מכשיר, כיול cantilever, ולספק קווים מנחים לפתרון בעיות מוצלח. לאחר הפרוטוקול, אנו מספקים תוצאות מייצגות הכוללות מיפוי מוצלח של חיידקים ותאים בגובה AFM, מיפוי מודולוס AFM של חיידקים ותאים, והדמיה קונפוקל של תאים מרובי תוויות, באמצעות אותו תא confocal ו- AFM. אנו מסיימים בדיון על הצעדים הקריטיים של הליך קונפוקל, המלצות לפתרון בעיות, מגבלות טכניקה, משמעות ותחזית עתידית עבור השיטה.
Conpokal היא טכניקה מתקדמת ויעילה לאיסוף תמונות באיכות גבוהה ובתכונות מכניות של ביו-חומרים חיים בסביבה נוזלית. היכולת לאסוף תמונות מורפולוגיה וטופוגרפיה יוצאות דופן בשילוב עם תכונות מכניות מדגם חי משתרעת על פני טכניקות מיקרוסקופיות טיפוסיות של אלקטרונים ואור. בנפרד, מיקרוסקופ קונפוקלי מספק יכולות קונפוסל בהירות, אפיפורסצנטיות וסריקת לייזר כדי להשיג תמונות פלואורסצנטיות מפורטות באיכות גבוהה של דגימות. AFM מספק אפיון מכני, אך ללא אופטיקה עזר זה הופך להיות קשה לנווט את המדגם. עם שתי המערכות משולבות, משתמש יכול לאסוף הן תמונות ומאפיינים מכניים של אותו תא בדיוק במהלך הניסוי, וזה יתרון גדול על פני שני מכשירים נפרדים. מטרת כתב יד זה היא ליידע ולהדריך את המשתמשים ביכולות הנרחבות של מערכת קונפוקל המשולבת לעתיד הביולוגיה, ההנדסה והבריאות. הפרוטוקול כולל הכנת כלים, מדיה תרבותית, כלים, בחירת מיקרואורגניזמים, הליך AFM, הליך קונפוקל, ולנקות. השלבים הקריטיים ביותר עבור חיים מוצלחים, בפתרון, מפגש Conpokal הם קיבוע מדגם, בחירת טיפים שיפוטית, וביצוע כתם חי. סעיף הדיון בכתב יד זה ירחיב על המלצות תרבות, טיפים לפתרון בעיות והנחיות תפעוליות, ועבודה עתידית עבור טכניקת קונפוקל. המלצות תרבות יכסו הדרכה על תרבות מדגם, קיבוע, וכתמים. טיפים והנחיות של AFM, confocal ו- Conpokal ידונו בבחירת וכיול טיפים, ברזולוציה, במגבלות ובפעולה כמעט בו-זמנית. עבודה עתידית כוללת את התחזית ואת הפוטנציאל עבור מסלולי מחקר פוטנציאליים.
הפרוטוקול מכסה תרבות, חיתוח והדמיה של תאים חיים ודגימות חיידקים קבועים. אתגר אחד נוכח בעת ביצוע AFM בנוזל נובע חסימת תנועה cantilever עקב מכשול מדגם גרירה הידרודינמית. אם המדגם אינו דבק היטב במצע, קיים פוטנציאל לעבירה של cantilever על ידי חלקים של המדגם צף בנוזל. במקרה זה, מדידות נפגעות שכן הם השערה של דבקות אלסטית ומאפיינים מיקרומכניים של המדגם. תאי HEK לא טופלו עם תיקון, עם זאת, S. mutans ו E. faecalis דורשים קיבוע נוסף, בדומה לתאים פרוקריוטיים אחרים. החיידקים שנבחרו הראו תנועה פעילה שעיכבה את בדיקה והדמיה של תאים, ולכן הדגימות תוקנו בעדינות, כימית כדי לקדם קיבוע. ישנן חלופות קיבעון כימי, כגון קרום מסנן כי פיזית ללכוד תאים בודדים נקבוביות75.
בחירת עצה היא גם רכיב קריטי בהגדרה ובפעולה של AFM. כאשר תכונות מכניות המבוססות על עיוות של הביו-חומרים מבוקשות, יש לשקול נוקשות ונוקשות חומרית, שהיא משימה לא טריוויאלית. המטרה העיקרית היא להתאים בצורה הטובה ביותר את הנוקשות של החומר עם הנוקשות של cantilever שנבחר. אם cantilever הוא הרבה יותר רך מאשר המדגם, זה יהיה כפוף להטיה יותר מדי. אם cantilever הוא נוקשה יותר מאשר המדגם, אז גלאי AFM לא יוכל ללכוד סטיות קטנות כאלה. מומלץ כי בעת בחירת cantilever AFM מתאים, לבחור על בסיס יישום ניסיוני. כדי לאסוף תמונות מפורטות במצב מגע לסירוגין, טיפים AFM בטווח של 0.1 – 0.3 N/m עבור נוקשות רדיוס קצה בתוך 5 ננונום – 100 ננונום יעילים עבור הדמיה של תאים חיים. מומלץ להשתמש בטיפים חרוטיים קטנים. טיפים חדים מספקים אזור מגע קטן ויכולת להסיט פנימה סיוע נוסף באיסוף פרטים קטנים ותכונות במורפולוגיה לדוגמה76. עם זאת, טיפים חדים יכולים גם להיות בעייתיים מכיוון שהם נוטים לנקב דגימות כאשר ההגדרות(למשל,נקודת הגדרה, זמן פיקסל, מהירות גישה) דורשות יותר מדי כניסה או שהכניסה מהירה מדי. כדי למנוע אפקטים של קצב מאמץ גבוה, התקשות מאמץ מקומי ליד קצה חד, או פשוט כדי לשלוט באזור המגע ומהירות הגישה, רבים בוחרים להשתמש בספקטרוסקופיית כוח עם קצה קולואידי כדי למדוד מודולוס אלסטי.
טיפים AFM בטווח של 0.01 – 1.0 N/m עבור נוקשות רדיוס קצה בתוך 1 – 5 מיקרומטר מומלץ למדוד את מודולי אלסטי של תאים חיים. גדלי טיפים גדולים, בדרך כלל קולואידים מזכוכית, מספקים אזור מגע ידוע ולא סביר לנקב את התא בזמן מגע. מתלים מלבניים מועדפים על פני משולשים מכיוון שבמהלך הכיול, השיטה ללא מגע יכולה לשמש לגיאומטריה מלבנית בהשוואה לכיול מבוסס מגע עבור גיאומטריות משולשות. כמו כן, בשל האופי העדין של טיפים AFM, מומלץ כי המפעיל מיישם פינצטה עם טיפים גומי כדי להפחית את הפוטנציאל לפגיעה שבב AFM עדין או בלוק הרכבה. פרמטרים אחרים שיש לזכור כוללים את מהירות הגישה של קצה AFM ואת כמות הכניסה לדגימה. קו מנחה טוב הוא לשמור על כניסה על 10% מעובי (או גובה) של המדגם ולבחור מהירות מונעת התנגדות הידרודינמית פוטנציאלית מנוסה על ידי cantilever38.
מכשירי ניסוי מורכבים מגיעים בדרך כלל עם מחסומים הדורשים פתרון בעיות בהגדרת המכשיר, בכיולו ובפעולתו. קריסה של קצה ה- AFM או המצע לדוגמה או לדוגמה היא טעות נפוצה עבור משתמשים חדשים. כדי למנוע בעיה זו, הפרוטוקול מציע לגבות את cantilever החוצה 2000 מיקרומטר. שלב זה מבטיח שהטיפ לא יבוא במגע עם תחתית המנה אם המשתמש הקודם שכח לסגת מהטיפ בעת הניקוי לאחר הניסוי. עם זאת, המרחק של 2000 מיקרומטר נבחר עבור מחזיק הכלים שנבחר המשמש בפרוטוקול זה. ייתכן שיהיה צורך לבחור טווח אחר, גדול יותר או קטן יותר, בהתאם לסגנון מחזיק הכלים בו נעשה שימוש. במהלך היישור של הלייזר והגלאי, הפרוטוקול מזכיר התאמה של ידית מראה כדי למקסם את אות הסכום. ייתכן ש ידית התאמת מראה לא תהיה קיימת בכל ה- AFMs. עם זאת, אם קיימת, אחת הדרך לטפל במכשיר כדי לפתור בעיות של אות סכום נמוך היא להתאים את ידית המראה, המשמשת לחשבון עבור המדיום שבו תביע הסריקה; או נוזל (למשל, מים,מדיה, PBS) או אוויר. בשל ההבדל במדד השבירה לאור דרך האוויר ודרך הנוזל, ייתכן שיהיה צורך להתאים את ידית המראה. רגישות הכיפוף המרבית של ה- AFM cantilever תהיה במיקום של קצה AFM, ולכן, אור הלייזר, אשר מחזיר את מיקום הכיפוף באמצעות מיקומו על פוטודיודה, חייב להיות ממוקם במיקום של קצה AFM. בהתאם לטיפ AFM שנבחר, ערך אות הסכום עשוי להשתנות מ- 0.3 – 3.0 V. ציפוי אחורי על cantilever AFM כגון Cr-Au או Al יגדיל את אות הסכום ואת הרגישות של המדידה.
גיאומטריית עצה רלוונטית בעת השלמת כיול קצה במהלך פעולת AFM. הסכם טוב נצפה בין אי מגע וכיול מגע. אם ה- AFM שנבחר אינו מלבני, יהיה צורך לבצע כיול מגע. זכור שהמדיום שבו הקצה מכויל חייב להיות זהה למדיום המדגם. אם נוזלים אלה שונים, על המשתמש לכייל מחדש. בעת שימוש בטיפים AFM בנוזל, התדירות הנמדדת על ידי המערכת צריכה להיות רבע עד שליש מזה של תדר תהודה טבעי שצוין על ידי היצרן. דרך טובה לבדוק שהמערכת כיילה את הקצה כראוי היא לאמת ערכים בתוך קובץ הרעש התרמי שנוצר. ודא שקובץ זה שומר בתיקיה המתאימה. אם המערכת מתקשה לכייל או ערכים שאינם סבירים לצאת, לכייל מחדש, או להתאים את מיקום הלייזר מעט ואז לכייל מחדש.
סיבה נוספת לאות סכום גרוע עשויה להיות בגלל יישור CANTILEVER AFM. כאשר שבב AFM מותקן לתוך בלוק הזכוכית, חיוני כי קצה cantilever נשאר בתוך חלון לייזר קטן (אזור זכוכית חלקה). אם השבב הוא רחוק מדי קדימה, הזווית שבה cantilever באופן טבעי נשען עלול לגרום לבעיה עם ההשתקפות את cantilever, חסר photodetector וכתוצאה מכך אות סכום גרוע. אם השבב הוא רחוק מדי לאחור, הלייזר לא יוכל לשקף את החלק האחורי של cantilever, גרימת אות סכום גרוע. מסיבות אלה, ייתכן שיהיה צורך להתאים את שבב AFM המותקן. בנוסף, בעיה נוספת שעלולה להיתקל בה מתרחשת עם גובה המדגם. מכשיר AFM המשמש בפרוטוקול זה יש טווח פיזו z מרבי (גובה) של 15 מיקרומטר. אם משתמש מגלה שלתוכנה אין אפשרות לאסוף את נתוני הגובה ולכפות מפות בפיקסל מסוים, תופיע תיבה שחורה המציינת שהמערכת נמצאת מחוץ לטווח (איור 2C). אחת הדרך לצרות לירות בבעיה זו היא להגדיר את גובה הפיזו לערך נמוך יותר, כגון 2 או 3 מיקרומטר כך שרוב טווח 15 מיקרומטר מחויב למיפוי הגובה הצפוי של התא. טכניקה זו צריכה, ברוב הניסויים הקשורים לתאים או לחיידקים, לתקן את הבעיה הקשורה לטווח z.
ניסויים הדורשים טווח z מורחב עבור דגימות גבוהות עם גבהים גדולים מ 10 – 15 מיקרומטר ייתכן שיהיה צורך להמשיך מודול נוסף על AFM. ליצרני AFM יש אפשרות זו זמינה בעלויות נוספות עבור רוב המערכות. על ידי הרחבת טווח z, הניסוי יש את הזמינות כדי לסרוק דגימות הנחשבות גבוהות בסולם מיקרו עם בעיות קטנות עבור ערכים מחוץ לטווח או שינוי מנוע פיזו AFM. למרות מודולים אלה עולים תוספת, כמה, בהתאם ליצרן, יכול להציע גובה נוסף, עד 100 מיקרומטר בכיוון z. Confocal עדיין אפשרי עם דגימות גבוהות יותר אם למשתמש יש מרחק עבודה ארוך, מטרת הגדלה גבוהה או מוכן להשתמש במטרה אוויר, אולי 20x או 40x. על ידי הורדת הגדלה אובייקטיבית של מיקרוסקופ, מרחק העבודה גדל, צובר מרחק כדי להציג את הגובה של מדגם גבוה יותר. שינוי זה במטרה הגדלה נמוכה יותר יקריב את הפתרון. במערך Conpokal המכונה בכתב יד זה, המטרה 60x TIRF (פלואורסצנטיות השתקפות פנימית מוחלטת) יש מרחק עבודה של כמעט 100 מיקרומטר בעבר את הכיסוי של צלחת מדגם תחתית זכוכית.
לגבי המיקרוסקופ הקונפוקל המוזכר בכתב יד זה, נדונים כמה התניות חשובות. מערכת הקונפוקל המשמשת לייצור הנתונים בכתב יד זה יישמה יעד שמן TIRF 60x עם צמצם מספרי של 1.49. קווי לייזר באורך גל של 405 ננוגרם, 488 ננוגרם ו- 561 ננוגרם שימשו להדמיית דגימת תאים חיים, המוצגים איור 3 ואיור 4. ניתן לקבוע את מגבלת הפיזור של המיקרוסקופ הקונפוקל באמצעות משוואת הרזולוציה Abbe, Abbe Resolution(x,y) = ρ/2NA, כאשר ρ הוא אורך הגל של העירור עבור Alexa 488, ב- 488 nm, ו- NA הוא הצמצם המספרי עבור מעבה הקונפוקל, שהוא 0.3. לכן, נקבעת רזולוציה של 272 ננונום. עבור דימות epifluorescence, שני מקרים נחשבים כדי לקבוע את הרזולוציה שבה חור הסיכה מוגדר יחידה אוורירית אחת (AU) ו 0.5 AU. במקרה האחרון, חור הסיכה נסגר כך שמתרחש אובדן אור משמעותי, אך הרזולוציה עולה. תוכנת confocal מחשבת רזולוציות מקוריות ואקסיאליות מקוריות לאורך זמן ב- 170 ננונום ו- 290 ננומס עבור חור הסיכה ב- 0.5 AU, ו- 200 ננונום ו- 370 ננומס עבור חור הסיכה ב- 1 AU, בהתאמה. סטיות כדוריות שהוכנסו במערכת יכולות להתוות דרך תהליך פירוק כדי להגביר את הניגודיות והרזולוציה בתמונות מיקרוסקופ. בשל מגבלות הפיזור הטבועות במיקרוסקופים קונפוקליים, התמונה הקונפוקלית של מושבת החיידקים באיור 6 חסרה את הרזולוציה התואמת לפרטים שנראו בסריקת החיידקים של AFM באיור 5. AFM מספק גישה לתכונות ננומטריות ופרטים שקשה ללכוד באמצעות מיקרוסקופ קונפוקל. עם זאת, בהתאם לרזולוציית הפלואורסצנטיות הנדרשת, איור 5 ואיור 6 מדגימים את הישימות של טכניקת קונפוקל למיקרואורגניזמים בנוסף לתאים אוקריוטיים.
היתרון בשימוש במיקרוסקופ קונפוקל מאפשר לאופרטור לאסוף תמונות תלת-מימד של אזורים מסוימים בדגימה עם פרטים מחודדים. תמונות אלה מתואמות עם AFM על ידי הצגת פני השטח ש נבדקו באמצעות תמונת AFM וסריקת קונפוקל של אותו אזור. מאז המיקרוסקופ הוא הפוך, תמונת epifluorescence אוספת מידע אור מהצד הנגדי של המדגם כי נבדק. חור הסיכה בתוך מערכת הקונפוקל מסייע להגביל למישור יחיד ממרחק מסוים תוך סינון אור שמגיע משאר הדגימה או אפילו מהחדר. בעיקרו של דבר, חור הסיכה עוזר לבודד את האור חוזר ממישור אחד של עניין בדגימה. בדרך כלל, מישור זה של עניין חייב להכיל סמני פלואורופור חזקים, כי, עבור מערכות קונפוקל הפוכות, זיהוי מולקולה אחת יוגבל למיקרוסקופים קונפוקלים ברזולוציה גבוהה יותר. תאורת Epifluorescence רצויה פחות בשל העובדה כי במצב הדמיה epifluorescence, כל אור מן המדגם המשתקף לתוך המטרה נאסף ושימש ליצירת התמונה, ולכן, בלתי אפשרי לבודד מישור אחד. טכניקות קונפוקל לספק תמונה מבודדת יותר במישור יחיד של תכונת המדגם המדוברת בגלל חור הסיכה77. אם, למשל, את איפקס של תא eukaryotic נבדק על ידי AFM, אותו משטח ניתן לבודד עם לייזר סריקת יכולות confocal של המיקרוסקופ, ולא עם מצב הדמיה epifluorescence. מומלץ לנטר את הבריאות/צורה של התאים במהלך רכישת נתונים באמצעות הדמיה בו זמנית במצב ניגודיות הפרעה דיפרנציאלית בעזרת גלאי האור המשודר וקו הלייזר 488 ננונום. בעת לכידת ערימת z של המדגם, עבור ההליך המפורט לעיל, רק הרווח של הגלאי מותאם. כל שינוי מורפולוגי בתאים במהלך המדידה, אשר אינו נראה בהכרח בתערוצי הפלואורסצנטיים, מצביע על כך שחפצים מוחדרים למדידה.
מרווח אידיאלי בין מטוסים ניתן להשיג על ידי ביצוע המלצת התוכנה לאורך הגל הקצר ביותר המשמש בטכניקת ההדמיה. ניתן לשפר ביעילות את הרזולוציה המקורית ואת יחס האות לרעש בנפחי התמונה על ידי שימוש באלגוריתמי deconvolution הזמינים במודול עיבוד התמונה של תוכנת הרכישה. עם זאת, ביצוע מיקרוסקופיה פלואורסצנטי, הבחירה של כתמים וצבעים ספציפיים היא חיונית כדי למנוע הלבנה מוקדמת על הסט או crosstalk מן ספקטרום קריאה / פליטה חופף. לעתים, משתמש עלול לחוות תקלה בהדורת אור קונפוקל. אם משתמש נתקל במחסור בהפחתת אור או בקווי לייזר לא מתפקדים, דרך אחת לפתרון בעיות היא לאפס את המערכת, בדרך כלל על-ידי הפעלה מחדש של תוכנת ההפעלה. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שגלאי האור המשודר לא הצליח לנוע לתוך או לא במקום בתוך הנתיב האופטי של מיקרוסקופ האור. איפוס המיקום של גלאי המשדר עשוי לסייע בהקלה על בעיות איסוף אור או הדמיית לייזר.
המוקד של מכשיר Conpokal הוא לספק למשתמשים את היכולת לאסוף מידע אופטי ומבוסס כוח על ביו-חומרים חיים בסביבה נוזלית, בו זמנית ועל אותו תא או תכונה. עבודה זו מתארת במפורש כיצד לבצע ניסויים אלה בנוזל, בית טבעי עבור ביו-חומרים רבים, אם כי, ניסויים יבשים עדיין יכולים להתבצע באמצעות המכשור. עם דגימות שהוכנו במנות פטרי, גובה המנה הוא מגבלה. בשל התצורה של בלוק הזכוכית המחזיק את cantilever AFM, הקירות הצדדיים של הכלים חייב להיות תחת 10 מ”מ גובה; אם המנה גבוהה מדי, המכשיר לא יוכל להוריד את קצה ה- AFM לפני השטח של המדגם או המצע.
למרות שיש מגבלה עבור גודל המדגם, אין הגבלה עם המכשיר או יכולות התוכנה לגבי השהיית זמן. בו זמנית confocal ו AFM אפשרי עם הגורמים הנכונים במקום. המגבלה התורמת ליכולתה הכמעט סימולטנית מתייחסת לרעש שנוצר בעת ביצוע פונקציות מיקרוסקופיות קונפוקל מסוימות ופונקציות מיקרוסקופיה של כוח אטומי בו זמנית. התנודות מהמנועים שמזיזים את מטרת המיקרוסקופ במהלך איסוף מחסנית z יתווספו לאות מהטיפ של הגשושית AFM במהלך התנועה שלה. הרעש ישופר על ידי מטרת שמן, כאשר המנועים נעים מעלה ומטה בכיוון z כדי להאיר מישורים רציפים בדגימה. לכן, הפרוטוקול המומלץ כולל אוסף רציף של סריקות AFM ותמונות מחסנית confocal z. CLSM ו- AFM בו זמנית ידרשו הדמיה נייחת עם הקונפוקל, עם זאת, עם הטכניקה הנוכחית, זמן ההשהיה של שני המכשירים יכול להיות קצר כמו עשרות שניות. הזמן בפועל לעבור מפעולת AFM להדמיית קונפוקל היה בסביבות 2 – 4 דקות עבור התמונות שנאספו איור 2A ואיור 4B. ערך זה נקבע על-ידי חיסור שתי פרקי הזמן של איסוף התמונות מהזמן הכולל של 33 דקות, הכולל את הזמן להתחיל ולהשלים את סריקת AFM, לעבור בין מצבי מכשירים כדי להפעיל דימות קונפוקל, ולהתחיל ולהשלים את מחסנית z של תמונת הקונפוקל.
העתיד של קונפוקל שואף לחקור קשרים חדשים בין מבנה לתפקוד בנוסף לתובנה חדה של תהליכים של תא יחיד. לדוגמה, ניסויים של טיפולים תרופתיים באתרו על דגימות תאים או חיידקים כדי לקבוע את ההשפעות של גמישות התא יהיה התקדמות לתחומי הביו-חומרים, הביולוגיה והביומכניקה. טיפול בצלחת המדגם תוך הדמיה וחקירה יספק ידע כיצד המדגם מגיב לטיפולים בסביבה חיה ומבוקרת בקפידה, לאורך זמן. שילוב תרופה חדשה או אתגר סביבתי ירחיב את ההבנה כיצד מיקום הציטוסקלטון או האורגן משפיע על הקטר, הטופולוגיה, הנוקשות וכו ‘. התקדמות אפשרית נוספת של קונפוקל היא היכולת לקבל שליטה סביבתית מלאה על המערכת. הקונפוקל הנוכחי המוזכר בפרוטוקול זה שוכנת בתוך מארז אקוסטי שנועד להפחית רעש מתוך המעבדה. קידום דיור זה יספק את היכולת לבחון בתוך, אולי, אחד או שילוב של גורמים, לא מוגבל לאלה כגון סביבה סטרילית, מבוקר טמפרטורה, או אפילו כבידה משתנה. כפי שהיא עומדת, שיטת קונפוקל מספקת גישה יעילה ושימושית לאפיון ביו-חומרים חיים בנוזלים, אך עתיד הטכניקה רק יקדם יכולות אלה עוד יותר.
The authors have nothing to disclose.
אנו מכירים במימון NIH COBRE תחת מספר P20GM130456. אנו מודים לליבת המיקרוסקופיה הקלה בבריטניה, הנתמכת על ידי סגן הנשיא למחקר, על הסיוע בעבודה זו. זנים של S. mutans ו E. faecalis סופקו על ידי ד”ר נטליה Korotkova. האזכור הראשון של המחזה על מילים, Conpokal, כדי לתאר את השילוב של מיקרוסקופיה קונפוקאלית מיקרוסקופיה כוח אטומי מיוחס ד”ר בראד ברון, כימיה וחומרים הנדסה, באוניברסיטת קנטאקי, בדיון עם ד”ר מרתה גריידי (המחבר המקביל) לקראת הגעתו של דובר סמינר ד”ר ג’ונתן פאם, שהצטרף הפקולטה להנדסת כימיקלים וחומרים באוניברסיטת קנטאקי
Acoustic Enclosure | JPK-Bruker | Acoustic Enclosure | Chamber used to mitigate noise |
BioTracker 488 Green Microtubule Cytoskeleton Dye | Millipore Sigma | SCT142 | Used to label microtubules in mammalian cells |
CP-qp-CONT-BSG AFM tips | NanoAndMore | CP-qp-CONT-BSG-B | Collodial AFM tips good for modulus measurements on biological samples |
Dil Stain (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindocarbocyanine Perchlorate ('DiI'; DiIC18(3))) | ThermoFischer Scientific | D282 | Used to label plasma membrane of mammalian cells |
Dulbecco's Modified Eagle Medium | VWR | VWRL0100-0500 | Component of cell culture media |
Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline | ThermoFisher Scientific | A1285601 | Used to simulate biological environment |
Fetal Bovine Serum | Fischer Scientific | 45000-736 | Component of cell culture media |
Fisher BioReagents Microbiology Media Additives: Yeast Extract | Fischer Scientific | BP1422-500 | Component of bacterial culture medium |
FluoroDish Cell Culture Dish | World Precision Instruments (WPI) | FD35-100 | Glass-bottomed dishes whose side walls are less than 10 mm, necessary for full function of Nanowizard 4a AFM |
Hoechst 33342 nucleic acid stain | ThermoFischer Scientific | 62249 | Used to label nucleus of mammalian cells, a good nuclear marker for live cells |
Human embryonic kidney 293 cells | ATCC Global Bioresource Center | CRL-1573 | Mammalian cells used in protocol |
Matrigel | VWR | 47743-716 | Coating in cell culture dish |
Model: PFQNM-LC-A-CAL AFM tips | Bruker | PFQNM-LC-A-CAL | AFM tips that work well for samples that have large heights (such as eukaryotic cells) |
NanoWizard 4a | JPK-Bruker | NanoWizard 4a | AFM |
Nikon A1 Laser Scanning Confocal Microscope | Nikon | A1 HD25 | Microscope used for brightfield, epi-fluorescence, and confocal imaging |
PENICILLIN/STREPTOMYCIN | VWR | 16777-164 | Component of cell culture media |
PetriDishHeater | JPK-Bruker | PetriDishHeater | Maintains desired Petri dish sample temperature |
qp-BioAC-Cl AFM tips | Nanosensors | qp-BioAC-Cl-10 | Three different AFM cantilevers of varying stiffness |
Replaceable Carbon Fiber Tip Tweezers | Ted Pella Inc. | 5051 | Used to carefully place and remove delicate AFM tips into the glass mounting block |
Todd Hewitt Broth Bacto | BD DIFCO Bacterius Ltd | Bacto-249240 | Component of bacterial culture medium |
Vancomycin, BODIPY FL Conjugate | Thermo Fisher Scientific | V34850 | Used to fluorescently label bacterial cell wall |