Hier presenteren we een protocol voor het combineren van twee monster verwerkingstechnieken, hogedruk bevriezing en magnetron-bijgewoonde monster verwerking, gevolgd door minimaal hars inbedding voor het verkrijgen van gegevens met een gerichte ion beam scannende elektronen microscoop (FIB-SEM). Dit is aangetoond door middel van een muis nervus monster en Caenorhabditis elegans.
De beschreven monster voorbereiding techniek is ontworpen om het combineren van de beste kwaliteit van ultrastructurele behoud met het meest geschikte contrast voor de beeldvorming modaliteit in een gerichte ion beam scannende elektronen microscoop (FIB-SEM), die wordt gebruikt voor het verkrijgen stapels van opeenvolgende beelden voor 3D reconstructie en modellering. Hogedruk bevriezen (HPF) kunt dicht bij inheemse structurele behoud, maar de daaropvolgende bevriezen vervanging vaak voorziet niet in voldoende contrast, vooral een groter exemplaar die nodig is voor kwalitatief hoogwaardige beeldvorming in de SEM vereist voor 3D reconstructie. Daarom in dit protocol, worden na de bevriezing vervanging, extra contrasterende stappen uitgevoerd bij kamertemperatuur. Hoewel deze stappen zijn uitgevoerd in een magnetron, is het ook mogelijk te volgen van de traditionele bank verwerking, waarvoor een langere incubatietijd tijden. De daaropvolgende inbedding in minimale hoeveelheden hars zorgt voor sneller en nauwkeuriger richten en voorbereiding binnen de FIB-SEM. Dit protocol is vooral handig voor monsters die vereisen voorbereiding door hogedruk invriezen voor een betrouwbare ultrastructurele behoud, maar niet genoeg contrast winnen tijdens de bevriezing vervanging voor volume imaging met behulp van FIB-SEM. In combinatie met de minimale hars inbedding, biedt dit protocol een efficiënte workflow voor de aanschaf van kwalitatief hoogwaardige volumegegevens.
Hogedruk bevriezing is de sample voorbereiding methode van keuze voor het verkrijgen van kwalitatief hoogwaardige ultrastructurele behoud, waarmee de geboortestaat van een veel beter dan conventionele bereidingswijzen met behulp van chemische fixatie1monster. Deze cryo-voorbereiding methode is nuttig voor monsters zoals myelinated muis weefsel2 en een strikte voorwaarde voor gebruik van het modelorganisme Caenorhabditis elegans3. Na vervanging van de bevriezing en hars inbedding, zijn meestal deze monsters geanalyseerd door transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) of Elektronentomografie (ET). Als grotere volumes moeten worden beeld met behulp van FIB-SEM of seriële blok-gezicht imaging voor hoge resolutie grootschalige 3D-reconstructies, in onze ervaring goede beeldvorming door SEM wordt vaak gehinderd door het gebrek aan contrast. In de FIB-SEM, is het beeld meestal opgenomen door de detectie van terugverstrooide elektronen uit de primaire elektronenbundel. Het rendement van terugverstrooide elektronen is evenredig aan de hoeveelheid zware metalen in de steekproef. Daarom werden protocollen speciaal ontworpen voor volume imaging ter verbetering van het contrast door extra heavy metal impregneren. Dergelijke methoden zijn gebaseerd op chemisch vaste monsters en toepassing van een combinatie van osmium-tetroxide-thiocarbohydrazide-osmium tetroxide4, zoals beschreven door Knott et al.5, voor seriële blok-gezicht en ion beam scanning elektronen microscopie gericht. Wijzigingen met inbegrip van het gebruik van formamide en pyrogallol6 of lood aspartaat7 zijn met succes toegepast voor verschillende beeldvormingstechnieken.
Het protocol hier combineert de cryo-voorbereiding van specimens door HPF en bevriezen van substitutie met latere magnetron-bijgewoonde verwerking voor verbeterde contrast thiocarbohydrazide/osmium tetroxide met aceton bij kamertemperatuur. We laten dit zien op de myelinated van de nervus tibialis van muizen en in Caenorhabditis elegans, die monsters waarvoor hogedruk bevriezing voor kwalitatief hoogwaardige ultrastructurele behoud vertegenwoordigen. Daarnaast wordt aangetoond hoe, na uitdroging en infiltratie, de monsters zijn ingebed met als weinig hars mogelijk. Deze minimale hars inbedding8 zorgt voor snellere afstemming van de structuur van belang en vermindert de tijd besteed aan monster verwerking, met inbegrip van minder tijd nodig is voor de regio van belang met de ion beam bloot. Na het uitvoeren van verdere monster voorbereiding stappen binnen de Microscoop, wordt imaging en frezen van het monster uitgevoerd voortdurend te verwerven van een stapel van beelden. Voor 3D-visualisatie, wordt beeld processing software (IMOD) gebruikt om delen van de dataset te reconstrueren.
Onze workflow wordt beschreven hoe de meest geschikte contrasterende van monsters voor volume imaging kan worden gecombineerd met de beste ultrastructurele behoud door HPF en bevriezing substitutie. Dit is handig voor monsters die strikt cryo-voorbereiding vereisen. Toepassingen zijn beperkt tot kleine steekproeven dat kunnen worden bereid door HPF. In monsters van verschillende aard, zoals plantaardig materiaal of micro-organismen, vereist dit protocol aanpassing.
Het protocol werd ontwikkeld om te illustreren de optimale conservering en het contrast voor het uitvoeren van seriële blok-gezicht beeldbewerking met een FIB-SEM. Daarom kozen we voor toe te passen cryo-immobilisatie gevolgd door na kleuring met behulp van bevriezing substitutie en magnetron-bijgewoonde verwerking. Dit protocol is daarom beperkt tot monsters die klein genoeg om hogedruk bevriezing zijn. De groottebeperkingen van 3 tot en met 6 mm in de breedte en de dikte van ~ 200 µm worden vastgesteld door de grootte van de steekproef vervoerder, die overeenkomt met de grootte van de steekproef, dat met deze techniek goed ingevroren worden kan. Dit is relevant voor de muis zenuw steekproef, aangezien ook groot in diameter te passen in de 0,2 mm vervoerders die nodig zijn om de juiste bevriezing is de nervus ischiadicus. Zorgvuldige dissectie van een kleinere zenuw zoals de nervus of andere dunne zenuwen zoals de femorale zenuw wordt daarom aangeraden. Aangezien de myelineschede gevoelig is aan zich het uitrekken, moet zorgvuldig tijdens dissectie van de verse en levensvatbare zenuw worden genomen om te voorkomen dat de behandeling van artefacten. In het algemeen moeten alleen levensvatbaar monsters worden gebruikt voor elektronen microscopische studies.
Magnetron-bijgewoonde verwerking en minimale hars inbedding zijn ontworpen voor het versnellen van de voorbereiding en targeting proces. De magnetron-bijgewoonde verwerking toepassen van een gewijzigde OTO protocol4 wordt gebruikt voor chemische fixatie van de kamertemperatuur. Huishoudelijke magnetron zal niet de dezelfde resultaten opleveren, aangezien er geen homogene verdeling van microgolven, de temperatuur is niet gecontroleerd, en er is geen vacuüm die kan worden toegepast. De kleinere per monster, de betere penetratie van de chemische stoffen; Daarom is de beste resultaten worden bereikt door kleinere monsters. Om te voorkomen dat schade aan het monster door oververhitting, zijn temperatuurcontrole en toepassing van de minimaal vereiste magnetron macht kritisch. De magnetron-bijgewoonde verwerking stappen kunnen worden uitgevoerd op de Bank, als er geen magnetron beschikbaar, die tot langere doorlooptijden leiden zal. Direct doel structuren in de SEM is het van cruciaal belang voor het verwijderen van zo veel hars mogelijk vanaf de bovenkant van het monster. Na het opnemen van een dataset, na verwerking van de ruwe gegevens is noodzakelijk ter bestandsgrootte verkleinen en verbeteren van de signaal-ruisverhouding. Moderne volume beeldvormingstechnieken produceren grote hoeveelheden gegevens. Dus, voor het uitvoeren van de verwerking van gegevens op een snelle en voldoende manier, voldoende RAM op het werkstation nodig is. Voor uitlijning operaties is ten minste twee keer zo veel RAM als de grootte van de dataset vereist.
Dit protocol is getest op de nervus tibialis van de muis zo goed zoals in C. elegans. Hall et al.. 12 een vergelijkbare verhoging stap na hun bevriezen substitutie op de Bank gebruikt voor bereiding van C. elegans. Voor elke andere modelorganisme zoals de zebravis zijn aanpassingen van het protocol waarschijnlijk noodzakelijk. Een eventuele wijziging is het wijzigen van de samenstelling van de bevriezing vervanging cocktail, zoals door de toevoeging van water dat wordt gebruikt voor contrast enhancement18. Bovendien, de duur van de bevriezing vervanging moet worden aangepast aan het monster en kan aanzienlijk worden verkort volgens de bevriezing van de snelle vervanging protocol19. Eén mogelijkheid is de toepassing van de agitatie voor een versnelling van de bevriezing vervanging proces20. Na de vervanging van bevriezing, verdere zijn wijzigingen mogelijk, zoals herhaalde toediening chemicaliën en osmium tetroxide21te verbeteren. Tijdens de verwerking van de magnetron, kunnen de temperatuur, incubatie tijden en energie-instellingen voor het optimaliseren van de resultaten voor de respectieve steekproef worden gevarieerd.
Dit protocol laat zien dat een dergelijke verhoging kan worden gecombineerd met andere bevriezen vervanging protocollen en verschillende soorten monsters zoals beschreven door Hal12 die zijn beeld in een FIB-SEM of door seriële blok-face scanning elektronen microscopie. Deze beeldvormende technieken vereisen verbeterde contrast, die minder belangrijk voor transmissie-elektronenmicroscopie is.
The authors have nothing to disclose.
De FIB-SEM en A.S. (de positie van de exploitant FIB-SEM) worden gefinancierd door het Cluster van Excellence en Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Research Center Nanoscale microscopie en moleculaire fysiologie van de hersenen (CNMPB). Wij danken het lab van Thomas Müller-Reichert voor het verstrekken van de monsters C. elegans . Wij danken Ulrich Weikert voor deelname aan de film.
Instrumentation | |||
Leica HPM100 | Leica | ||
Automatic Freeze Substitution | Leica | ||
Laboratory microwave with temperature control unit | Ted Pella | ||
EM ACE600 with gold target | Leica | ||
Crossbeam 540 | Zeiss | ||
Halogen lamp 12 V/ 20 W | Osram | ||
Oven | VWR | ||
Freezing | |||
Bovine Serum Albumin | Sigma-Aldrich | A2153 | |
M9 | Homemade | According to C. Elegans- A practical approach I.A.Hope | |
Hexadecene | Sigma-Aldrich | 52276 | |
Polyvinylpyrrolidone | Sigma-Aldrich | P2307 | |
A type carrier | Wohlwend GmbH | #241 | |
B type carrier | Wohlwend GmbH | #242 | |
Slit carrier | Wohlwend GmbH | #446 | |
Plastic Pasteur pipettes | VWR | 612-1684 | |
Forceps | FST | 11200-10 | |
Freeze substitution | |||
Acetone | science services | 10015 | |
Tannic acid | Sigma-Aldrich | 403040 | |
Osmium tetroxide | EMS | 19100 | |
Uranyl acetate | SPI-Chem | 02624-AB | |
Acetone | EMS | 10015 | |
Thiocarbohydrazide | Sigma-Aldrich | 223220 | |
Nunc CryoTubes | Sigma-Aldrich | V7884-450EA | |
Watch glass dishes, 150 mm | VWR | 216-2189H | |
Eppendorf tubes | Eppendorf | 0030 120.094 | |
Durcupan resin | Sigma-Aldrich | 44610 | |
Mounting | |||
SEM stubs | Science Services | E75200 | |
Aclar | Science Services | 50425-10 | |
Toothpicks | |||
filter paper | VWR | 512-3618 | |
conductive silver resin | EMS | 12670-EE | EPO-TEK EE 129-4 |
Software | |||
Image acquisition | Zeiss | SmartSEM | |
Image acquisition | Zeiss | Atlas5 A3D | |
Image processing | Open source | Fiji | http://fiji.sc/#download |
Image visualization | Open source | IMOD | http://bio3d.colorado.edu/imod/ |