이러한 프로토콜은 면역학적 시냅스 형성및 면역학적 시냅스를 향한 후속 편광 분비 트래픽을 모두 이미지화한다. 세포 접합체는 초항원 펄스 라지 세포 (항원 제시 세포역할을 함)와 Jurkat 클론 (이펙터 도우미 T 림프구로 작용)사이에 형성되었습니다.
이 방법의 목적은 항원 제시 세포(APC) 및 이펙터 도우미 T 림프구(Th) 세포에 의해 형성된 세포 간 컨쥬게이션의 예로서 면역학적 시냅스(IS)를 생성하고, 상기 의 첫 번째 단계에 대응하는 이미지를 기록하는 것이다. IS 형성 및 후속 인신 매매 이벤트 (APC와 Th 셀에서 모두 발생). 이러한 사건은 결국 IS에서 양극화 된 분비로 이어질 것입니다. 본 프로토콜에서, 황색포도상구균 장독소 E(SEE)-펄스라지 세포를 세포 시냅스 모델로 서에 도전한 주캇 세포는 생물학적 현실에 대한 이러한 실험 시스템의 근접성(Th cell-APC 시냅스 접합체)에 근접하기 때문에 사용되었다. 여기에서 제시된 접근은 세포 대 세포 융합, 시간 경과 취득, 광시야 형광 현미경 검사법 (WFFM) 뒤에 심상 처리 (취득 후 deconvolution)를 관련시킵니다. 이것은 이미지의 신호 대 잡음 비 (SNR)를 향상시키고, 시간 적 해상도를 향상시키고, 신흥 시냅스 접합체에서 여러 형광크롬을 동기화 수집 할 수 있으며 형광 표백을 감소시킵니다. 또한, 프로토콜은 종점 세포 고정 프로토콜(파라포름알데히드, 아세톤 또는 메탄올)과 잘 일치하며, 이는 추가적인 면역형광 염색 및 분석을 가능하게 할 것이다. 이 프로토콜은 또한 레이저 스캐닝 공초점 현미경 검사법 (LSCM) 및 기타 최첨단 현미경 기술과 호환됩니다. 주요 주의 사항으로, Z 축을 따라 초점 평면에 오른쪽 90 ° 각도에 있던 T 셀-APC 경계 (IS 인터페이스라고 함)만 제대로 이미지화하고 분석 할 수 있습니다. Z 차원 및 다음 이미지 분석에서 이미징을 단순화하는 다른 실험 모델이 존재하지만, 이러한 접근법은 APC의 복잡하고 불규칙한 표면을 에뮬레이트하지 않으며 IS에서 비생리학적 상호 작용을 촉진할 수 있습니다. 따라서, 여기서 사용되는 실험접근법은 IS에서 발생하는 일부 생물학적 복잡성을 재현하고 직면하는 데 적합하다.
이 방법의 주요 목표는 SEE 초항원 및 이펙터 Th 세포로 펄스된 항원 제시 세포(APC)에 의해 형성된 면역학적 시냅스(IS) 세포-세포 접합체를 생성하고, 면역학적 시냅스 형성의 첫 번째 단계에 대응하는 이미지를 등록하고 후속 인신매매 사건(APC 및 Th cell 모두에서 발생)을 생성하는 것이다. APC상에서 MHC-II에 결합된 항원으로 의한 세포 수용체(TCR)의 결합시 IS의 확립은 항원 특이적, 체액성 및 세포 면역 반응에 관여하는 매우 역동적이고 가단성 및 임계 인스턴스를 구성한다1,2. IS는 액틴 재구성 과정을 특징으로 하는 특수 한 상분자 활성화 복합체 (SMAC) 패턴의 형성에 의해 정의 된다3. APC를 가진 T 림프구에 의하여 IS 건설시, IS를 향한 분비 소포의 편광은 시냅스 간격에 편광분비에 연루된 것처럼 보입니다. 이러한 집중된 기계는 T 림프구의 중요한 분비 효과기 역할의 효능을 향상시키기 위해 면역 계통에 모호하게 공급하는 것으로 보이며, 방관자 세포의 비특이적, 사이토카인 중재 자극, 관련없는 표적 세포의 살해 및 활성화 유도 세포 사멸을 통한 세포 사멸(AICD)4를통해 세포 사멸을 감소시킨다.
IS의 결과는 T 림프구와 APC 모두의 특성에 따라 다릅니다. MHC-II에 연관된 항원을 표시하는 APC와 Th 세포(전형적으로 CD4+ 세포)의 시냅스 접촉은 T 세포(사이토카인 분비, 증식 등)의 활성화를 생성하고, 경우에 따라 AICD4를통한 세포자멸을 생성한다. 세포독성 T 림프구(CTL)(주로 CD8+ 세포)가 MHC-I와 관련된 항원을 제시하는 APC와 상호 작용하는 경우, 결과는 항원을 가진 CTL의 사전 자극 여부에 차이가 있다. 따라서, APC상에서 항원-MHC-I 복합체를 식별하는 순진한 CTL은 표적 세포를 파괴하고 분열시키기 위해 “프라이밍”된다. 프라임형 CTL은 또한 항원 특이적 세포 박멸을 생성하는 표적 세포(즉, 바이러스 또는 종양 세포에 의해 감염된 세포)를 가진 시냅스를확립한다 5,6.
면역학적 시냅스에서 엑소좀의 편광 분비는 관련 면역 반응에 관여하는 연구의 발달적이고 도전적인영역7. 항원TCR 자극시 IS8,9 (비디오 1)를향한 편광 수송을 경험하는 다발성 소포(IlV)를 운반하는 다기관체(MVB)가 입증되었다. 시냅스 막에서 이들 MVB의 융합은 시냅스 갈라진 부분8,10에엑소좀으로서 그들의 탈과립 및 ILV의 방출을 유도한다. 이것은 APC11,TCR 자극 CD4+ 림프체 및 프라이밍 Ctl로 작용하는 SEE 초항원 코팅 라지 세포에 도전한 Th 형 Jurkat 세포에 의해 형성된 IS에서 발생합니다. 따라서, Jurkat 세포에 의해 만들어진 시냅스는 엑소좀의 편광 분비 트래픽을 연구하는 귀중한 모델을 구성한다. 추가, 조사의 수십 년은 TCR 신호에 많은 근본적인 통찰력이 형질전환된 T 세포주를 가진 연구 결과에서 온 것을 보여주었습니다, 실제로 이 모형 시스템의 가장 잘 알려진 것은 Jurkat 백혈병 T 세포주12입니다.
완전히 개발된 IS의 형성은 항문 또는 AICD5를제외하고, Th 세포의 활성화, 순진한 CTL의 활성화 또는 프라이밍 된 CTL에 의한 표적 세포 살해를 포함한 몇 가지 중요한 생물학적 결과를 생성합니다. 따라서, T 림프구에 의해 확립된 분비IS의 두 가지 주요 유형이 매우 다양하지만, 유사하게 중요한 면역 이펙터 기능1,6,13이있다. 한편, 프라이밍 세포 독성 T 림프구 (CTL)에서 IS는 IS를 향해 (“분비 리소좀”이라고 함)의 급속한 편광 (초에서 몇 분까지)을 유도합니다. 용액 과립의 탈과립은 시냅스 갈라진부분 (14)에분비 된 천체 및 그란자임(pro-apoptotic 분자)을 유도한다. 분비된 퍼포린 및 그란자임은 이후에 표적 세포의 살해를유도한다(15,16). CTL은 표적 세포가 살해되는 대로 단 몇 분 동안 지속되는 임시 시냅스를 개발합니다3,17. 이는 아마도 최적의 CTL 태스크가 수많은 표적세포에가능한 한 많은 치명적인 타격을 분배하기 위해 신속하고 일시적인 접촉을 필요로 하는 상황 으로 인한 것 일 것이다3,17. 대조적으로, Jurkat 세포와 같은 Th 림프구는 안정적이고 오래 지속되는 IS (10-30 분에서 최대 시간까지)를 생성하며, 이는 자극 사이토카인3,17의방향및 끊임없는 분비 모두에 필요한 것으로 보인다. 사이토카인은 또한 분비 소포로 둘러싸여 있으며 그 중 일부는 (즉, IL-2, IFN-γ) IS17 및 분비에 대한 편광 수송을 경험한다. IS의 한 가지 필수적인 특징은 T 세포와 APC 사이의 탐색적, 약하고 일시적인 접촉의 형성이며(비디오1)이는 더 강한 상호작용과 성숙한 IS의 확립을 생성할 수 있으며, TCR이 조산 항원-MHC 복합체를 식별하고 적절한 공동 자극 연결이 확립된다는 것을 제공하는5. 초기 연락처의 시작과 성숙하고 완전히 생산적인 IS의 설립은 본질적으로 스토컨스, 빠르고 비동기 프로세스5,18입니다. 더욱이, 세포 대 세포 접합체19의생성에 있는 희소한 주파수가 있습니다, 이는 화상 진찰 기술에 대한 도전을 구성할 수 있습니다 (결과 및 토론 단을 참조하십시오 참조하십시오).
T 림프구에 있는 microtubule 조직 센터 (MTOC) 및 분비 과립의 편광을 검토하는 또 다른 주요 도전은 전체 프로세스가 빠른 것입니다 (초에서 몇 분), 특히 Ctl에서. 이러한 사실을 고려하여, 대부분의 초기 접근법은 APC/표적 세포및 T 림프구가 공동으로 혼합되고 저속 원심분리에 의해 수렴되는 종점 전략에 직면하여, 세포 간 컨쥬게이트 생성을 선호하고, 몇 분 동안 배양하고, 고정및 이후에 평가하였다. IS20을향한 MTOC 및/또는 분비 소포의 재배치. 이 접근 방식은 두 가지 중요한 제한이 있습니다 : 활발한 인신 매매 데이터가 달성되지 않았고 높은 수준의 배경 MTOC / 분비 과립 편광이 얻어졌는데, 아마도 IS 설립18의스토커특성 때문일 것입니다. 더욱이, TCR 자극, 초기 신호 이벤트(즉, 세포내 칼슘 상승, 액틴 재구성) 및 분비 소포 편성 사이의 상관관계는 조사하는 데 문제가 있다. 따라서, 살아있는 세포에서 IS의 적절한 이미징을 위한 필수 조항은 세포 간 접합체 물질화를 향상시키고, IS의 생성을 동기화하고, 가능한 경우 정의된 현미경 XY 필드 및 Z 위치에서 세포 접합체의 확립을 보장하기 위해 결합한다. 이러한 모든 문제를 피하기 위해 몇 가지 전략이 개발되었습니다. 이러한 방법, 장점 및 약점을 설명하는 것은 이 백서의 범위를 벗어납니다. 이러한 중요한 점1,4,5,21을다루는 이전에 게시 된 리뷰를 참조하십시오.
Th 림프구에 의해 만들어진 사실은 수명이 길고, Th 림프구에서 MTOC, 림프공 함유 분비 과립 및 MVB가 IS22로 이동하고 도킹하는 데 몇 분에서 몇 분까지 걸리는 상황은 Th-APC가 여기에 설명된 프로토콜을 사용하여 이미징에 이상적인 후보입니다.
이 프로토콜의 한계는 모든 시냅스가 광축에 수직으로 이상적으로 배향되지 않는다는 것입니다. 이 기술을 사용하여, 면역 시냅스 화상 진찰을 위한 이상적인 방향을 예측하고/또는 영향을 미칠 수 있는 방법은 없습니다. 이 문제를 해결하기 위해 최종적으로 이상적인 기준을 충족하지 못하는 임의로 캡처된 모든 시냅스를 후속 분석에서 제외합니다. 이 시냅스는, 기회적으로 충분히, 아주 빈번하지 않습니다. 그러나, 여러 실험 접근법을 사용하여 이러한 제한을 우회할 수 있다4.
편광된 CD63 방출(degranulation)은 앞서도시된바와 같이 살아있는 세포에서 CD63(CD63 세포 표면에 재국화)의 세포 표면 염색(CD63 재국화)과 같은 다른 상보적인 기술에 의해 정량화될 수 있다(고투및 투과되지 않음), 6단계 후, 후속 세척 및 고정. 또한, CD63 방출은 나노입자 추적분석9,25에 의한 엑소좀8,9 및 엑소좀 정량화를 수행할 수 있다. 이 접근은 살아있는 세포의 세포 표면 면역 형광 후에 수행되는 고정이 제공된 우리의 프로토콜과 확실히 호환됩니다.
우리는 세포의 이상적인 수를 발견했다 (에 대한 1 cm2 잘 8 웰 챔버 슬라이드) 이다 4 x 105 세포 (2 x 105 라지 세포 와 2 x 105 Jurkat 세포) 그들은 우물의 바닥에 효율적으로 부착하기 때문에. 플라스틱(fibronectin 사용) 또는 유리 바닥(폴리-L-리신 사용)에 대한 결합 효율은 일반적으로 문제가 되지 않는다. 높은 세포 수는 부착 된 세포 와, 이어서, 복잡한 시냅스 접합체 사이에 간격을 생성하지 않을 수 있습니다(그림 1); 두 상황 모두 단일 세포 대 세포 접합체가 예를 들어 MTOC 또는 분비 과립 편광 실험에서 이미지화되어야 할 때 바람직하지 않습니다. 세포의 더 적은 수는 접합을 찾아내는 기회를 감소시킬 수 있습니다, 특히 형질 감염된 Jurkat 세포는 시냅스를 생성하기 위하여 APC로 도전할 때. 우리는 프로토콜의 발병 전에 현미경 X / Y 단계에 장소에 온도 안정화 단계 인큐베이터를 관찰 한 것을 유의하시기 바랍니다 (즉, 단계 / 현미경 설정을 안정화하기 위해 사전에 1-2 시간) 안정적인 X를 유지, Y, Z 매개 변수는 적절한 이미징에 중요하다. 자동 초점 시스템은 결국 작은 Z 변형을 보상합니다.
전기 천공과 같은 특정 유전자 형질 전환 기술이 Jurkat 클론에서 형광 키메라 단백질 (즉, GFP-CD63)을 발현하는 데 사용되는 경우(비디오 1),세포의 상당한 분율이 전기 천공 후 사망 할 수 있습니다. 이것은 죽은 세포가 시냅스를 형성하지 않더라도, 살아있는, 형질감염된 세포를 초과할 때, 살아있는 Th 세포에 의해 만들어진 접합체의 대형을 방해할 수 있기 때문에 문제가 될 수 있습니다. 우리는 컨쥬게이트 형성 단계 의 앞에 표준 프로토콜을 따르는 밀도 구배 매체를 사용하여 형질전환 배양물에서 죽은 세포의 주의깊은 제거가 실제로 제대로 상세하게 접합체에 기회를 증가시킬 수 있다는 것을 것을을 발견했습니다. 또한, 낮은 형질 감염 효율 (&20%) 이 때문에 중요 한 주의 될 수 있습니다., 적당 한 접합체 형성 효율과 결합 (약 60%)25,형질 감염 된 세포에 의해 만들어진 접합체를 찾을 확률을 감소 시킬 것 이다. 이것은 비 형질 감염 된 세포가 종점 실험 및 후속 고정에서 접합을 얻기 위해 사용되는 경우 문제가되지 않습니다. 8 마이크로웰 챔버 슬라이드는 기존의 면역형광 프로토콜과 호환됩니다. 이렇게 하면 다른 용도로 위의 프로토콜의 유연성이 향상됩니다. 아세톤고정은 플라스틱 바닥 웰이 있는 챔버 슬라이드를 사용할 때 고려해야 할 문제가 될 수 있습니다. 그러나 아세톤 고정과 호환되는 유리 바닥을 포함하는 8 개의 마이크로 웰 현미경 챔버 슬라이드가 시판되고 있습니다. 아세톤이 8 마이크로웰 유리 바닥 챔버 슬라이드에서 배양 된 세포를 고정하는 데 사용되는 경우 플라스틱 뚜껑을 제거하십시오.
현미경에는 전동 XY 단계, 전동 에피 형광 포탑 및 자동 초점 시스템 (예 : 완벽한 초점 시스템) 또는 이에 상응하는 보충제가 장착되어 있는 것이 좋습니다. 멀티 웰 획득이 필요한경우 25,자동 초점 시스템은 모든 실험을 통해 안정적인 초점을 보장합니다. 이전의 경험은 라지 세포에 적절한 초점 오프셋을 확립함으로써, T 세포의움직임(비디오 1)과XY 다중 점 실험에서 현미경 단계/챔버 슬라이드 움직임 모두를 보상할 수 있음을 나타낸다. 이것은 멀티웰 타임랩스 캡처에 매우 편리합니다.
흑백, 팬크로매틱 및 냉각 충전 된 결합 장치 (CDD) 카메라가 사용되었지만 고감도, 형광 과학 보완 금속 산화물 반도체 (sCMOS) 카메라가 바람직합니다.이 카메라는 카메라 노출 시간을 줄이고 시간 해상도를 향상시킵니다. 우리가 사용한 짧은 카메라 노출 시간(순위 양식 100ms ~ 500ms)과 자동 형광 셔터가 결합되어 세포 생존가능성이 현저한 형광 표백 및/또는 손실 없이 적절한 시간 해상도(분당 1프레임 이하, 최대 16XY 위치)로 장시간 경과 캡처(최대 24시간)를 가능합니다. 동력 단계는 멀티 포인트 (XY) 캡처를 허용하고 이상적인 방향으로 신흥 및 개발 시냅스를 발견하고 이미지 화 할 수있는 기회를 증가하지만, 또한 다른 Jurkat 클론이 동시에25를컨쥬게이션 해야 할 때 멀티 웰 챔버 슬라이드에서 이미지 수집을 허용한다. 비과립과립의 트래픽을 분석할 때 최상의 결과를 얻기 위해서는 목표의 높은 수치 개구부(즉, 60x, 1.4)가 필요하다.
RAJI-SEE-Jurkat은 원래11을기술한 이래로 무수한 연구자들이 사용해 온 잘 확립된 면역학적 시냅스 모델을 구성합니다. 우리는 IS 형성의 초기 단계를 적절하게 이미지화하기 위해 이 모델에 프로토콜을 적용했습니다. 우리의 목표는 MTOC의 양극화와 IS를 향한 분비 기계를 연구하기 위해 이전에 따라20 초기 접근 방식을 개선하는 것이었습니다. 이 프로토콜로 이루어진 접합체가 시냅스에서 F-액틴 재구성을 생성하고, 표준 SMAC를 구성하고, MVB 편광트래픽(25)에수반되는 것은 주목할 만하다. 이러한 중요한 사건은 또한 공초점 현미경 검사법25에의해 분석되고 검증되었습니다.
편광 된 트래픽의 운동 차이는 IS의 다른 유형 사이에 존재한다. 예를 들면, CTL에서 lytic 과립의 편광한 수송은 Th 림프톨에서 몇몇 cytokine 를 포함하는 소포가 완료하기 위하여 분에서 몇 시간까지 걸리는 반면, 초 또는 아주 몇 분에서 일어난다. 이러한 시간적 유사성은 최적의 전략을 설계하고 가장 적합한 실험 및 이미징 접근법을 선택하기 위해 사전에 고려되어야 하며, 일부 이미징 계층(즉, 레이저 스캐닝 공초점 현미경(LSCM))의 경우, 캡처 시간이 적절한 시간 해상도(1분 이하)보다 훨씬 높기 때문에 시간이 제한 요인이 될 수 있습니다(1분이하)4. 이는 상기 프로토콜에 기재된 바와 같이 광시야형 현미경 검사법(WFFM)이 사용될 때 제한이 없다. CTL에서, 시냅스를 향한 MTOC의 편광은 단지 몇 분 지속3,6,17,여기에 설명된 것과 다른 다양한 특정 한 수준의 미세 현미경 접근법 (그러나 더 높은 공간 및 시간적 해상도를 수용)은 이러한 시냅스를 적절하게 이미지화하기 위해 필요하다26,27,주로 여러 현미경 필드 (다중 점 캡처)가 이미지화될 때. 이러한 고해상도, 새로운 접근법은 또한 Th 림프구에 의해 만들어진 시냅스를 이미징하는 데 활용될 수 있지만, 경제적 및/또는 물류적 이유(즉, 이러한 이미징 기술 중 일부에 필요한 핵심 장비는 여기에 설명된 것보다 6-7배 더 많은 비용이 들음) 이러한 최첨단 이미징 방법에 대한 제한을 확실히 구성할 수 있다4. Th 림프구에 의해 만들어진 사실은 수명이 길고, Th 림프구에서 MTOC, 림프공 함유 분비 소포 및 MVB가 IS22로수송하고 도킹하는 데 몇 분에서 몇 분까지 걸리는 상황은이 프로토콜을 Th-APC IS를 이미징하기위한 이상적인 저렴한 접근 방식으로 만듭니다.
WFFM은 인수 후 이미지 디톤볼루션과 결합하여 흥미로운 접근 방식을 구성하며 경제적 이유뿐만 아니라 이 전략을 지원합니다. Z축의 본질적인 불량 해상도(기술의 가장 중요한 주의 사항)는 획득 후 이미지 디톤볼루션4(비디오 1과 비디오 2비교)를 사용하여 개선할 수 있습니다. Deconvolution은 XY 축에서 150-100 nm, Z 축4에서500 nm까지 신호 대 잡음 비 및 이미지 해상도 및 대비27을 최대 2배 까지 향상시킬 수 있는 계산 기반 의 이미지 처리 방식을 사용합니다.
고감도, 높은 판독 속도 및 넓은 다이나믹 레인지의 사용, 새로운 형광 sCMOS 카메라는 이미지의 품질을 향상시키고 형광 표백을 줄일 것입니다. 여기에 설명된 세포 대 세포 접합 프로토콜에 의해 제공되는 유연성은 살아있는 세포뿐만 아니라 고정 된 세포에서 뿐만 아니라 여러 가지 최첨단 현미경 기술과 설명된 세포 접근법의 조합을 허용하고 예상 결과를 허용합니다. 실제로 면역 시냅스의 우리의 지식을 향상시킬 것입니다.
우리는 다루기 쉬운, 잘 확립된 세포주를 사용하여 프로토콜을 구현하고 검증했지만, 잠재적접근법은 1차 T 세포및 다양한 유형의 항원 제시 세포(예: 대식세포의 수지상세포)가 사용될 때 보다 생리적 상호작용의 시각화를 허용할 수 있다5. 이러한 맥락에서, 이 프로토콜은 또한 APC로 사용되는 초항원(SEB)-펄스 마우스 EL-4 세포주,1차 마우스 T 림프체9에도전함으로써 확장 및 검증되었다. 실제로 1 차 적인 T 림프구, 특히 Ctl, SEE-Raji 및 Jurkat 모델로 본 사람들에 게 더 단명 하 고 동적 시 냅 스 접촉을 렌더링 (참조9에서보충 비디오 8 참조) 렌더링. 시냅스 접촉 모드의 가변성은 이 프로토콜을 사용하여 기록및 분석할 수 있는 2차원 체외 조직 상에서 수지상 세포 또는 B 세포와의 1차 T 세포 상호작용에 대해 가장 잘 알 수 있다. 또한, 초항원 외에도, 이 기술은 다른 유형의 시냅스를 이미지화하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, TCR 트랜스제닉, 항원 특이적 T 세포 모델, 예를 들어 ov알부민 특이적 뮤린 OT1/OT2 시스템을 사용하거나 항원 특이적 T 세포 수용체를 가진 T 세포의 형질전환에 의해 사용될 수 있다. 이것은 즉각적인 미래에 대한 실험적 가능성의 무수한 열립니다.
The authors have nothing to disclose.
우리는 그들의 관대 한 기여에 대한 실험실의 모든 과거와 현재의 구성원을 인정합니다. 이 작품은 스페인 장관 데 Economía y Competitividad (MINECO), 계획 Nacional 드 Investigación Científica (SAF2016-77561-R M.I.에, 부분적으로 FEDER-EC 자금으로 부여된)의 보조금에 의해 지원되었다. 우리는 그들의 지원과 비디오를 제작하기 위해 제공 된 시설에 대한 학부 드 메디치나 (UAM) 및 디데타멘토 드 시청각을 인정합니다. 우리는 지속적으로 뛰어난 기술및 이론적 지원을 위해 니콘 -유럽을 인정합니다. 이 문서에 대한 무료 액세스는 니콘이 후원합니다.
Camera Nikon DS-QI1MC | Nikon | MQA11550 | Cooled Camera Head |
CMAC | ThermoFisher Scientific | C2110 | Cell tracker blue |
JURKAT cells | ATCC | ATCC TIB-152 | Effector T lymphocytes |
μ-Slide 8 well ibiTreat, μ-Slide 8 well Glass-Bottom | IBIDI | Cat.No: 80826, 80827 | Cell culture and cell imaging supports |
Microscope NIKON Eclipse Ti-E | Nikon | NIKON Eclipse Ti-E | Wide-field fluorescence, fully-motorized microscope equipped with Perfect Focus System (PFS) option |
Microscope Stage Incubator with 3-channel manual gas mixer and gas bubbler/ humidity module | OKOLAB | H201-NIKON-TI-S-ER | Cell culture atmosphere |
Raji Cells | ATCC | ATCC CCL-86 | APC |
RPMI medium GIBCO | ThermoFisher Scientific | 21875034 | Culture medium |
Streptococcus Enterotoxin E (SEE) | Toxin Technology, Inc | EP404 | Bacterial Toxin |
Software Huygens Essential | SVI | Huygens Essential | Image Deconvolution software |
Software Image J | NIH | Image J | Image software |
Software Nikon NIS-AR | Nikon | NIS-Elements AR | Image capture and analysis software |