利用徠卡顯微系統(tǒng)儀器探索復(fù)雜生物體的發(fā)育過程
發(fā)育生物學(xué)探索復(fù)雜生物體從胚胎到成年的發(fā)育過程,以詳細(xì)了解疾病的起源。圖庫的這一類別顯示有關(guān)發(fā)育生物學(xué)的圖像,即通常以昆蟲、蠕蟲、動物和植物為研究對象的圖像。
使用THUNDER成像儀拍攝的發(fā)育生物學(xué)圖像
了解徠卡顯微系統(tǒng)儀器如何幫助對不同生物的發(fā)育、再生、繁殖、生長、分化和變態(tài)進(jìn)行成像。經(jīng)常研究的生物包括小鼠、大鼠、雞、高線蟲(蛔蟲)、果蠅(果蠅)、授粉花、斑馬魚和人類。
Axolotl 神經(jīng)管閉合
這段視頻捕捉了使用THUNDER模式生物體立體顯微鏡拍攝的一個發(fā)育中的美西鈍口螈(Axolotl)胚胎的全天延時記錄。
該圖像使用THUNDER 3D細(xì)胞培養(yǎng)成像儀,1.3 NA 40x plan apo oil 物鏡拍攝。上圖為原始寬場數(shù)據(jù)。下圖是應(yīng)用徠卡專有的小體積Computational Clearing (SVCC) 技術(shù)去除焦外模糊并更好地顯示樣本內(nèi)部潛在結(jié)構(gòu)后的結(jié)果。圖片由美國加利福尼亞州帕薩迪納市加州理工學(xué)院布朗納實驗室 Michael Piacentino 提供。
自噬與年齡相關(guān)病癥 - C. elegans
了解 DNA 損傷的積累與神經(jīng)變性等與年齡有關(guān)的病癥之間的相互作用非常重要。自噬是一個高度調(diào)節(jié)的動態(tài)過程,可清除細(xì)胞中不需要的細(xì)胞器和蛋白質(zhì)聚集體。被稱為自噬體的雙層膜會吞噬注定要被降解的貨物。自噬體與溶酶體融合,形成自溶酶體,降解自噬體運(yùn)送的貨物。隨著年齡的增長,自噬功能會受到損害,而且已知在幾種與年齡有關(guān)的病癥中,自噬功能會出現(xiàn)失調(diào)。
菌株MAH215(Chang等人,Elife,2017)是一種雙熒光mCherry::GFP::LGG-1蛋白,通過可視化自噬體(APs)以及自溶酶體(ALs)來監(jiān)測秀麗隱桿線蟲的自噬通量。綠色點狀物(GFP)是自噬體,而自噬體在酸性環(huán)境中會淬滅 GFP,只發(fā)出 mCherry 信號。圖片由美國賓夕法尼亞州匹茲堡大學(xué) Aditi U. Gurkar 博士提供。
小鼠胚胎
在這只 E12-13 muose(wt 樣品)中,神經(jīng)纖維被染成紅色,以評估神經(jīng)元的生長情況。小鼠已用 ScaleS 試劑清除。用THUNDER成像儀模式生物成像。樣本由法國 IGBMC 成像中心的 Yves Lutz 提供。
轉(zhuǎn)基因圍產(chǎn)期小鼠心臟
夏威夷大學(xué)馬諾阿分校米歇爾-塔爾奎斯特實驗室的研究人員以發(fā)育中的小鼠胚胎為模型,旨在加深我們對人類先天缺陷和疾病的了解。在胚胎發(fā)育過程中,細(xì)胞的運(yùn)動、增殖和分化必須緊密配合,才能產(chǎn)生健康的后代。塔爾奎斯特小組主要研究血小板衍生生長因子受體(PDGFRα和PDGFRβ)在哺乳動物發(fā)育和疾病中的功能。
發(fā)育生物學(xué)的一大挑戰(zhàn)是追蹤體內(nèi)相關(guān)蛋白質(zhì)或細(xì)胞。此外,像心臟這樣的器官往往具有很強(qiáng)的自發(fā)熒光,這就模糊了熒光標(biāo)記蛋白質(zhì)的可視化。利用THUNDER成像儀3D細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù),圍產(chǎn)期小鼠心臟的高背景熒光被大大降低,從而更容易識別 PDGFRα 陽性細(xì)胞。
果蠅胚胎
花粉
大容量Computational Clearing
萊爾德實驗室的一個研究領(lǐng)域是衰老和卵巢儲備。博士后研究員 Bikem Soygur 博士以小鼠卵巢為模型,研究從胚胎發(fā)育到成年各個時間點的生殖細(xì)胞維持和衰老。其中一個挑戰(zhàn)是成年卵巢很難成像,即使用光學(xué)折射率匹配方法也很難清除。NOBOX是一種卵母細(xì)胞特異性同工酶基因,在早期卵泡生成過程中起著關(guān)鍵作用,是非綜合征性卵巢功能衰竭的候選基因。
利用THUNDER成像儀的3D細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù),可以在幾分鐘內(nèi)對整個小鼠卵巢成像,然后進(jìn)行大體積計算清除(LVCC),以獲得對比度更高的圖像,而不會出現(xiàn)傳統(tǒng)寬場圖像的混濁現(xiàn)象。
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THUNDER Imager Tissue全景組織顯微成像系統(tǒng)
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