非破坏性的量可视化可以实现,只有通过层析成像技术,其中最有效的是X射线微计算机断层扫描(CT)。
非破坏性的量可视化可以实现,只有通过层析成像技术,其中最有效的是X射线微计算机断层扫描(μCT)。
高分辨率μCT是一个非常灵活而又准确的的3D考试前体内的生物样品 1,2(1-2微米分辨率)技术。相对于电子断层扫描,μCT允许4厘米厚的样品的检查。这种技术只需要测量的几个小时相比,在组织学周。此外,μCT不依赖于2D视学模型,从而可以补充,在某些情况下甚至可以取代组织学方法,3,4,这是既费时和破坏性。 μCT样品调节和定位非常简单,不需要高真空或极低的温度,这可能会产生不利影响的结构。样品定位和旋转180 °或360 °之间的一个microfocused的X射线源和探测器,其中包括一个闪烁和准确的CCD相机,对于每一个二维图像的角度,然后使用一个重建整个卷不同的可用算法5-7。 3D分辨率的增加与减少旋转步。本视频协议显示在高分辨率成像样品的准备,固定和定位的主要步骤。
C57/Bl6小鼠在胚胎18.5天(E18.5)是四天后的矿化过程。在这一发展阶段,未来的骨是由许多层矿化osteoids,在图3清楚地看到。在这一点上,应该强调,矿化组织可以在较低的分辨率的可视化与不同的乐器,它需要较少的样品处理。本协议,除了提供更高的分辨率(微CT仪器在使用),提供最高的灵活性,为用户选择最佳的几何参数测量。
在图4的结果表明,在原位肺癌的动物模型,人类非小细胞肺癌可诱发血管和新生血管形成的招聘。我们认为,肺组织既不是感动,也没有在测量过程中改变其形状。用户应采取特别的预防措施,以避免这样的变化在一个断层。对于某些样品,特别是对软组织,建立特殊的设备保持完美的样品在测量过程中,固定。不幸的是,在肿瘤周围存在高的造影剂泄漏,防止周围血管可靠的量化。因此图像沾染一些染色剂,特别是在边缘,这显然是电影中的2和3。我们无法防止这种泄漏,但有用的信息,包括其大小,形状和存在内在的血管有关的癌结节并没有受到影响。我们可以清楚地得出结论,至少在这里进行了研究支气管流通,参与周围的血液供应肿瘤灌注,灌注一些肿瘤内也。
The authors have nothing to disclose.
在欧文和Cherna莫斯科维茨中心在魏茨曼科学研究所的纳米生物纳米成像进行了研究。
我们感谢她帮助设计和运行此协议Orna Yeger。
For image acquisition we have used a MICRO XCT-400 microfocussed X-ray tomographic system produced by Xradia, Concord, USA.
Images were processed and analyzed using ImageJ (NIH, USA), Avizo (VSG, France) and MicroView (General Electric, USA) software packages. Any available image analysis software can be used instead