Во многих биологических и клинических ситуациях целесообразно изучать клеточные процессы, как они развиваются на родном микроокружения. Здесь мы опишем сборки и использования недорогих волоконно-оптического микроскопа, который может обеспечить реальные изображения времени в культуре клеток, исследования на животных и клинических исследований пациента.
Многие биологические и клинические исследования требуют продольного исследования и анализа морфологии и функции с сотового разрешение уровне. Традиционно, многочисленные эксперименты работать параллельно, с отдельными образцами удалены из исследования в последовательных моментов времени для оценки с помощью световой микроскопии. Несколько прижизненной методы были разработаны, с конфокальной, многофотонной, и второй гармоники микроскопии всех демонстрируя свои способности, которые будут использоваться для работы с изображениями на месте 1. С помощью этих систем, однако, необходимая инфраструктура является сложным и дорогим, включая лазерное сканирование системы и комплексный источников света. Здесь мы приводим протокол для проектирования и сборки с высоким разрешением microendoscope, которые могут быть построены в день, используя вне готовых компонентов для по 5000 долларов США. Платформа обеспечивает гибкость в плане разрешения изображения, поля-обзора, а также рабочей длины волны, и мы рассмотрим, как эти параметры могут быть легко изменены в соответствии конкретные потребности конечных пользователей.
Мы и другие исследовали использование высокого разрешения microendoscope (HRME) в пробирке в культуре клеток 2-5, вырезали в 6 и живых животных тканях 2,5, а в тканях человека в естественных 2,7. Пользователи сообщили, использование нескольких различных флуоресцентных контрастных средств, в том числе профлавина 2-4, benzoporphyrin производной monoacid кольцо (BPD-MA) 5, и fluoroscein 6,7, и все они получили полное или исследуемого одобрение FDA для использования в человеке. Высокое разрешение microendoscopy, в виде описанных здесь, может обратиться к широкому кругу исследователей, работающих в области фундаментальных и клинических наук. Техника предлагает эффективный и экономичный подход, который дополняет традиционные настольные микроскопии, позволяя пользователю выполнять с высоким разрешением, продольные изображения на месте.
С высоким разрешением microendoscopy методике, описанной здесь, предоставляет исследователям в базовых биомедицинских и клинических исследований районах с гибкой, надежной и экономически эффективным методом для визуализации сотовой деталь на месте. Мы описали протокол для сборки системы визуализации и продемонстрировал его применение в культуре клеток в пробирке, и в животноводстве, и тканей человека в естественных условиях. В то время как визуализация результатов, представленных здесь используется профлавина как люминесцентные контрастного вещества, другие группы продемонстрировали версии системы со светодиодной подсветкой длин волн и фильтров выбраны в соответствии возбуждение / излучение спектров других красителей 5-7.
Разрешение и поля-обзора изначально определяется ядро-ядро расстояния и обработки изображений диаметром волоконно-оптических расслоения. Мы использовали пучки с примерно 4 мкм ядро-ядерных интервал, а также изображения диаметром 330 мкм (фильм 1), 720 мкм (рис. 2, рис.3, б), и 1400 мкм (рис. 3в). Меньше пучки могут быть переданы через узкие иглы датчика и значительно более гибким, чем больше волокон. Мы и другие 8 имеют, в некоторых случаях отмечается появление аутофлюоресценция выбросы от расслоения себя. При попытке возбудить флуорофоров в УФ-волны, или собирать излучение в красной области спектра, следует обратить внимание на уровень расслоения аутофлюоресценция способствует общему измеряемого сигнала.
Хотя большинство из высокого разрешения работы microendoscopy сообщает актуальную использовал голое расслоение, дополнительное увеличение может быть обеспечена путем использования GRIN линз связан с дистального конца. GRIN линзы предлагает простой и экономичный способ увеличения пространственного разрешения, хотя их чувствительность к оптических аберраций и ограниченные Н. получило широкое признание. Если производительность GRIN линз недостаточно для конкретного приложения, гибридные GRIN / сферические объективы 9 или миниатюрные сборки объектива 10-11 могут быть использованы.
С высоким разрешением microendoscope описанные здесь по существу работает как широкого поля эпи-флуоресцентного микроскопа, поэтому без оптического секционирования (как в конфокальной микроскопии или нелинейная) и следовало ожидать. По нашему опыту, с использованием 455 нм возбуждающего света и актуальные профлавина качестве контрастного вещества, свет в основном собраны из глубине, соответствующей несколько слоев клеток.
Этот протокол должен дать возможность читателю собрать с высоким разрешением microendoscope на настольный, с компактном корпусе 10 "х 8". При необходимости система может быть заключен в коробку и электрические компоненты (светодиоды и камеры) на питание от аккумулятора (рис. 1г). Многие компактные камеры могут получать питание от IEEE-1394 (Firewire) и USB-портов компьютера.
The authors have nothing to disclose.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Национального института здоровья, грант R01 EB007594, Министерство обороны груди Программа исследований рака, предложение BCO74699P7, и Сьюзен Г. Комен грант 26152/98188972.
Material Name | Type | Company | Catalogue Number | Comment |
---|---|---|---|---|
CCD camera | Point Grey Research | GRAS-14S5M | ||
LED | Thorlabs | M455L2 | Selected for use with proflavine – other fluorophores may require different parts | |
Excitation filter | Semrock | 452/45 | Selected for use with proflavine – other fluorophores may require different parts | |
Emission filter | Semrock | 550/88 | Selected for use with proflavine – other fluorophores may require different parts | |
Dichroic mirror | Chroma | 485 DCLP | Selected for use with proflavine – other fluorophores may require different parts | |
Objective lens | Thorlabs (Olympus) | RMS 10X | ||
Tube lens | Thorlabs | AC-254-150-A1 | Select focal length to achieve required magnification to CCD | |
Condenser lens | Thorlabs | ACL2520 | ||
Cage cube unit | Thorlabs | C6W, B1C, B3C, B5C, SM1CP2 | ||
Cage rods and plates | Thorlabs | ER05 (x4), ER1.5 (x2), ER2 (x2), ER6 (x2), CP02 (x3) | ||
Fold mirror unit | Thorlabs | KCB1, PF10-03-G01 | ||
Lens tubes | Thorlabs | SM1L05, SM1L30, SM1V05 (or SM1Z) | ||
Adapters / couplers | Thorlabs | SM1A3, SM1A9, SM1T2 (x2) | ||
SMA connectors | Thorlabs | SM1SMA, 11040A | ||
LED driver | Thorlabs | LEDD1B TPS001 | ||
Fiber optic bundle | Sumitomo | IGN-08/30 | Larger or smaller bundles are available (Sumitomo / Fujikura) |