פרוטוקול להדמיה תלת-ממדית של מבני רקמה מיקרוסקופיים באמצעות שיטה מכתימת רנטגן ספציפית המיועדת לטומוגרפיה ממוחשבת של X-ray מוצגת.
אנו מדגימים שיטה מבוססת מעבדה המשלבת X-ray microCT ו nanoCT עם כתם מסוים רנטגן, אשר מטרות הציטופלסמה התא. הפרוטוקול המתואר קל ליישם, מהיר ומתאים לדגימות הרקמה הרך יותר. המתודולוגיה המוצגת מאפשרת אפיון של מבנה רקמות מכריע בשלושה מימדים והוא מוצג על כליה העכבר כולו. הגישה רב-היקף מאפשרת לדמות את כליה העכבר כולו ותומכת במבחר של כמויות נוספות של עניין, אשר נרכשו עם רזולוציות גבוהות יותר הנעים לתוך טווח ננומטר. ובכך, מורפולוגיה רקמה רכה עם רמת פרטים דומה כמו תמונות מיקרוסקופ אור היסטולוגית המקביל משוחזר. תובנות עמוקות יותר לגבי התצורה התלת-ממדית של מבני הרקמה מושגת מבלי לסכל חקירות נוספות בשיטות היסטולוגית.
איפיון מלא של דגימות רכות מחייב מידע על המיקרו מבנה רקמות 3D. התקן הזהב הנוכחי עבור ניתוח לדוגמה רקמה רכה הוא histopathology. את הרקמה ואת המבנה הסלולארי של הדגימה הם חקרו ב 2D בתוך אזורים נבחרים של עניין (ROIs) באמצעות מיקרוסקופ אופטי1. שיטה זו, עם זאת, יש כמה החסרונות. הכנת המדגם הוא זמן רב, מסובך, הרסני ונוטה לפריטים. השקופיות המיקרוסקופיים המיוצרים מספקות רק מידע דו-ממדי במקביל למישור הניתן לזיהוי. לעתים קרובות מספר סעיפים היסטלוגיים, אשר נחקרים, מוגבל עקב אילוצי זמן2,3.
בשנים האחרונות, בשדה של 3D היסטולוגיה התפתחו. כאן, פרוסות רקמה וירטואלית מכל מטוס מרחבי הרצוי נגישים. זה מאפשר מעקב של מבנים לאורך המדגם, אשר מוביל הבנה עמוקה יותר של האדריכלות רקמה 3D ושינויים מבניים הקשורים בפתווגיות שונות. שיטות שונות פותחו כדי להשיג את הדור של נתוני נפח תלת-ממד. הם נעים בין גישות מבוססות-מחלקה טורית, המשתמשות במיקרוסקופ אור או אלקטרון4,5,6,7,8, כדי לחסום שיטות דימות, כגון הדמיה תלת-ממדית של הבישופות או סריקת הפנים האלקטרוניםמיקרוסקופ 7,8,9. עם זאת, כל השיטות שהוזכרו כרוכות במתן הוראות או השמדה מוחלטת של המדגם, שאינו מאפשר חקירות נוספות. הפתרון המתקבל תלוי מאוד בתהליך ההפרדה הנוטה לפריטים כמתואר היסטולוגיה קונבנציונאלי. שיטות אלו סובלות גם מחפצי היישור.
3D רנטגן טכניקות הדמיה כגון טומוגרפיה מיקרוסקופית nanoscopic ממוחשבת (microCT ו-Nanoscopic) שואפים ליצור נתונים ברזולוציה גבוהה 3D ללא הרס של דגימת רקמות. עד כה, הפגיעה החלשה בקרני רנטגן של רקמות רכות והגישה המוגבלת לרזולוציות גבוהות בסביבת מעבדה מחלישה את השימוש בהדמיה תלת ממדית של מבני רקמה מיקרוסקופיים. ההתקדמות האחרונה כלפי מעבדה, ברזולוציה גבוהה X-ray CT לאפשר החלטות היטב מתחת 1 יקרומטר10,11,12,13.
חוסר הניגודיות ברקמה הרכה בדימות מבוסס רנטגן קונבנציונאלי הוא פיצוי על ידי סוכני מכתים, אשר משפרים את הניגוד בקרני רנטגן. כתמי סוכנים הידועים מטכניקות דימות אחרות כגון אוסמיום tetroxide (OsO4), יוד אשלגן יודיד (iki) או phosphotungstic חומצה (וועד ההורים) משמשים לעתים קרובות14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25. מכתים סוכנים המאפשרים (i) מיקוד ביולוגי ספציפי, (ii) כתמים הומוגנית ומלאים, (iii) טיפול קל, (iv) חדירה מהירה של הרקמה מבלי ליצור חפצים כגון טבעות דיפוזיה, (v) מכתים רקמות גדולות וצפופות, ו (vi) תאימות מלאה עם histopathology נדרשים להקים רנטגן CT ככלי להדמיה 3D של מבנים רקמות מיקרוסקופיים. בעבודה זו, אנו מראים כיצד מכינים דוגמאות רקמה רכה לדימות רנטגן CT עם כתם רנטגן ספציפי ציטופלסמה המבוסס על אאוזין המקיימת את הדרישות האמור לעיל26.
הגישה הדמיה multiscale מבטיחה את ההערכה של איכות הצביעת באמצעות מדידה microCT סקירה והבחירה של כרכים של ריבית (VOIs) עבור חקירות ברזולוציה גבוהה יותר. מכתים איכות מנותח התמקדות על פרמטרים כגון (i) השלמות, (ii) המראה של טבעות דיפוזיה, (iii) שיפור ניגודיות, (iv) המראה של ממצאים CT כגון פסים ו (v) הומוגניות. התוכנית nanoct המבוססת על מעבדה, המשתמשת בהגדלה גאומטרית כדי להגיע לרזולוציות עד 100 ננומטר, ולדמיין מורפולוגיה של רקמות רכות על (sub)-ברמה התאית10,27. ניתוח השוואתי של פרוסות nanoCT עם תמונות מיקרוסקופ אור היסטולוגית המקביל מאשרת את הרבייה של ארכיטקטורת רקמות עם פרטים דומים ברמה מיקרוסקופית ב-2D, המאפשר אפיון היפואוולוגי של הרקמה דוגמה. פרוטוקול וידאו מפורט זה נועד להעלות את המודעות וכדי להדגיש את הפוטנציאל של מתודולוגיה זו ככלי תלת-ממד הרסני לדימות רקמה רכה להיות מעניין לקהילה מדעית רחב כגון זואולוגים, ביולוגים ובריאות אנשי מקצוע.
כיום, אאוזין משמש כפרוטוקול היסטולוגית סטנדרטי כדי לתייג את הציטופלסמה התא. הסוכן מכתים מוחל כמו 0.1% (w/v) פתרון מימית לפרוסות מיקרוסקופיים של רקמה רכה (בדרך כלל לחתוך עם עובי של 2-10 μm)33. היישום של פרוטוקול זה היסטולוגית סטנדרטית לדגימות 3D רקמה כגון כליה עכבר שלם לא התוצאה בניגוד החליש התמונה משופרת CT. מצד אחד, זה יכול להיות מיוחס מאפייני החלשה פנימית נמוכה של רקמה רכה עבור בדרך כלל משמש אנרגיות רנטגן של מערכות מעבדה microCT מבוססי. בדרך כלל, רקמה רכה מורכב בעיקר פחמן, מימן, חמצן ו חנקן34, ולכן, לא גורם לשיפור בניגוד. מצד שני, הריכוז הנמוך של אאוזין המשמש לצביעת היה הגורם המגביל. למרות שמולקולה אאוזין אחת מחזיקה ארבעה אטומים ברומיד (המרכיב האטומי הגבוה ברום עם Z = 3534), רמות הרגישות הדרושות עבור הדמיה X-ray CT לא נפגשו.
כדי להתגבר על האתגר הזה של ניגודיות נמוכה החלשה, כמה ריכוזים של אאוזין נחקרו. מגבלה היא כאן את המסיסות המקסימלית של אאוזין במים, אשר 30% (w/v) בתמיסה מימית. השיפור הטוב ביותר שיפור ניגודיות בתוך הרקמה הרך נצפתה עם הריכוז האאוזין הגבוה ביותר, אשר צפוי על פי חוק למברט-באר. לכן, פרוטוקול הצביעת הסופי בוצע בריכוז הגבוה ביותר.
השאלה כיצד להכין את הרקמה הרך בצורה אופטימלית ברמה מולקולרית עבור הליך כתמים כדי לשפר עוד יותר שיפור הניגודיות נענתה על ידי כוונון ה-pH. כאן, חמצה של דגימת רקמה רכה במהלך קיבעון או לפני כתמים נמצא קריטי. זה הוצג גם על ידי הונג et al.35. הצטברות גבוהה יותר של סוכן מכתים בתוך התא הציטופלסמה באמצעות חומצה הושגה באמצעות אינטראקציות יונית משופרת, אשר היו תוצאה של פרוטונציה של שרשראות צד חומצות אמינו של חלבונים פפטידים הנמצאים בתוך הציטופלסמה התא. תוצאה של נציג המדגיש את שיפור הניגודיות בהשוואה לדגימת רקמה רכה בלתי מוכתמת מוצגת באיור 1א, ב. כאן, סקירה מבנית של כליה עכבר שלם ומדמיין אזורים אנטומיים קריטיים כגון קליפת, לשד, ותלות ואגן הכליה הושגה.
פרוטוקול הצביעת המוצג הוא פשוט להחיל ומכיל רק שלושה צעדים. הריאגנטים הנדרש נגיש בקלות. זמן הצביעת הכולל של 24 שעות הוא מהיר לצביעת איברים שלמים, המאפשרת הדמיה תלת-ממדית של דגימות ברקמה רכה (איור 1ג, איור 2ב’ ואיור 4ב) בסביבת מעבדה ב ריבוי מאזניים עד לרמה התאית. יצוין כי הזמן הכולל מכתים ונפח של הפתרון הכתמים הדרוש עשוי לבקש כמה עיבודים בהתאם לאופי של המדגם. אף על פי כן, הפרוטוקול האאוזין מבוסס הצביעת מתאים לצביעת האיברים השלם, אשר לאחר מכן מאפשר הדמיה ברזולוציה גבוהה microCT של איברים שלמים. הצטמקות חפצים בשל אתנול ממס, אשר שימש כדי לשמור על המדגם לחות במהלך מדידות microCT, לא נצפו. צעדי הכנה נוספים נדרשים עבור הדמיה nanoCT, אשר מאפשר את החקירה של חתיכות רקמות קטנות שאוחזרו מן המדגם המקורי. ביחס ליישומים histopathological עתידיים, סריקות סקירה לספק תובנות יקרות לאזורים אנטומיים שונה ומבנים, אשר מאפשרים את הקביעה של ROIs כפי שמתואר באיור 2א. אלה ניתן ללמוד 3D על ידי microCT (איור 1ג ‘ ו איור 2b) או nanoct (איור 4ב) ו העריך 2d עם היסטולוגיה (איור 3).
חוזק נוסף של הפרוטוקול הוא ראה את התאימות המלאה עם histopathology ביחס הליך כתמים H & E. היישום של הליך מאאוזין מבוסס כתמים לדגימות בצובר לא לעכב את החקירה היסטולוגית נוספת (איור 3), למרות הריכוז האאוזין שהוחלו הוא גבוה הרבה יותר לעומת הפתרון היסטולוגית כתמים. הפרוסה nanoct עם עובי וירטואלי של כ 400 ננומטר (איור 3a) משווה כבר היטב עם הסעיף היסטולוגית (איור 3ג), אשר נגזר מן המדגם המקביל רקמה רכה. בהתחשב בעובי המשוער של סעיף היסטולוגית עם 7-10 μm, הדור של מינימום פרוסות ההקרנה של הנתונים nanoct (איור 3b), אשר מתאים עובי וירטואלי של כ 7 μm, מאפשר ל השוואה טובה יותר עם הסעיף היסטולוגית (איור 3ג). כאן, גרעיני התא מתגלים בבירור כמו אזור לא החליש כמו אאוזין כתמים במיוחד חלבונים פפטידים בתא ציטופלסמה33.
היישום של כתמים נוספים מונה עם שיטות היסטולוגית סטנדרטי אפשרי, אף על פי סדר ההכתמים לעומת ההליך הסטנדרטי כתמים היסטלוגיים היה הפוך. החל ראשון עם הפיתוח המבוסס על אאוזין הפרוטוקול של CT, ואחריו כתמים מונה של אלה אאוזין מבוססי סעיפים היסטלוגיים עם המטאוקסילין, מאפשר תאימות מלאה ותוצאות באיכות גבוהה מכתים הצגת הטופס הצפוי המראה. כתמים של תא גרעין עם המטאוקסילין החמוץ של מאייר הוחל על הסעיף היסטלוגי המדגיש את גרעיני התא בסגול (איור 3ד). היישום של כתמי מונה היסטולוגית מוגבל כעת לכתם H. מונה היסטולוגית סטנדרטיים אחרים כגון חומצה תקופתית בסיס של שיף, Elastica ואן Gieson או הגומורי כסף יש להעריך כמו גם את התאימות עם טכניקות אימונוהיסטולוגיים צריך להיבדק.
הפרוטוקול אאוזין-מבוססי כתמים מאפשר (i) תא המיקוד הספציפי, (ii) הומוגנית והשלם כתמים, (iii) יישום קל, (iv) חדירה מהירה של הרקמה מבלי ליצור חפצים כגון טבעות דיפוזיה, (v) את הצביעת של דוגמאות גדולות וצפופות של רקמה רכה, ו (vi) התאמה מלאה עם histopathology לגבי הכתם H & E. דרישות אלה חשובות כדי לאפשר הדמיה ברזולוציה גבוהה רנטגן CT של רקמה רכה למטה לרמה התאית. בשילוב עם התקנים nanoct שפותחו לאחרונה12,36,37, דור גמישה של פרוסות היסטולוגית וירטואליות הדומות בניגוד וברזולוציה לנתונים היסטלוגיים קונבנציונליים ניתן לעיבוד. גישה זו משולבת תאפשר הקמת רנטגן CT ככלי רב ערך עבור הדמיה 3D של מבנים רקמות מיקרוסקופיים.
The authors have nothing to disclose.
אנו מודים לד ר אנקן דאניל לדיונים היסטלוגיים ולצוות המועיל ביותר בחפירה בשבדיה, שבדיה. אנו מכירים בתמיכה כספית באמצעות מרכז מצוינות מינכן לפוטוניקס מתקדם (MAP) והתוכנית של גוטפריד וילהלם לייבניץ. יתר על כן, פרויקט מחקר זה קיבל מימון של האיחוד האירופי אופק 2020 תוכנית המחקר והחדשנות תחת מארי Skłodowska-קירי גרנט הסכם לא. H2020-מסקה-אם-2015-703745-קונסולט.
50-ml centrifuge tube by Falcon | VWR | 734-0453 | |
Formaldehyde solution, 37% | Carl Roth | CP10.2 | acid-free, stabilized with ~10% MeOH |
Glacial acetic acid | Alfa Aesar | 36289.AP | |
Eosin Y disodium salt | Sigma-Aldrich | E4382 | certified by Biological Stain Commission |
Phosphate Buffered Saline (PBS) | Merck | L1825 | Dulbecco's formualtion, w/o calcium and magnesium |
Sample Tubes by Nalgene | Carl Roth | ATK5.1 | |
Rocking Shaker ST5 | CAT | 60281-0000 | |
Cellulose tissue paper | VWR | 115-0600 | |
Forceps, by USBECK Laborgeräte | VWR | 232-0096 | |
Microcentrifuge tubes by Eppendorf | VWR | 211-2120 | safe-lock, 2.0 ml |
Ethanol absolute by Baker Analyzed | VWR | 80252500 | |
Disposable safety scalpel by Aesculap | VWR | AESCBA210 | |
Petri dish by Sterilin | VWR | 391-2019 | |
Plastic pasteur pipette | Carl Roth | EA68.1 | graduated, 1 ml |
Desiccator by Duran | VWR | SCOT247826954 | |
Silicone grease by Bayer | Sigma-Aldrich | 85404 | high-vacuum |
Carbon dioxide cylinder with standpipe | Linde | 3700113 | 10 kg, short |
micro-porous treatment capsule | PLANO GmbH | 4614 | pore size 78 µm (B) |
Bal-Tec CPD 030 | Bal-Tec AG | CO2 as drying agent | |
Stemi 2000-C stereomicroscope with KL 1500 LCD | Zeiss | this stereomicroscope has been updated(1) | |
Zeiss Xradia Versa 500 | Zeiss | this microCT scanner has been updated(2) | |
Avizo Fire 8.1 | Thermo Fisher Scientific | ||
PILATUS detector as part of the nanoCT scanner | Dectris | single-photon counting detector(4,5); there are commercially availble nanoCT systems available (6,7) | |
nanofocus X-ray source as part of the nanoCT scanner | Excillum | high-flux nanofocus X-ray transmission tube(3); there are commercially availble nanoCT systems available(6,7) | |
(1) Germany, Z. ZEISS product information: ZEISS stereomicroscopes https://www.micro-shop.zeiss.com/de/de/system/Stereomikroskope/1006> (September 06, 2019). | |||
(2) Germany, Z. ZEISS product information: ZEISS Xradia 510 Versa https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/x-ray-microscopy/zeiss-xradia-510-versa.html> (April 10, 2019). | |||
(3) Nachtrab, F. et al. Development of a Timepix based detector for the NanoXCT project. Journal of Instrumentation 10 (11), C11009, (2015). | |||
(4) Kraft, P. et al. Performance of single-photon-counting PILATUS detector modules. Journal of Synchrotron Radiation 16 (3), 368-375, (2009). | |||
(5) Kraft, P. et al. Characterization and calibration of PILATUS detectors. IEEE Transactions on Nuclear Science 56 (3), 758-764, (2009). | |||
(6) Germany, Z. ZEISS product information: ZEISS Xradia 810 Ultra https://www.zeiss.com/microscopy/int/products/x-ray-microscopy/xradia-810-ultra.html> (April 9 2019). | |||
(7) Company, G. E. GE product information: Phoenix nanotom m, https://www.gemeasurement.com/sites/gemc.dev/files/geit-31344en_nanotom_m_0517.pdf> (April 10, 2019). |