專訪 | 蘇州大學葉博士:賽樂微智能方便經濟
2022年上半年,力顯智能科技開展了微型顯微鏡Cellaview賽樂微使用反饋征集活動?;顒又校珻ellaview賽樂微憑著其易用性好、經濟性優等特點,獲得了眾多課題組及科研人員的廣泛認可。
2022年上半年,力顯智能科技開展了微型顯微鏡Cellaview賽樂微使用反饋征集活動?;顒又校珻ellaview賽樂微憑著其易用性好、經濟性優等特點,獲得了眾多課題組及科研人員的廣泛認可。
細胞劃痕實驗(又稱傷口愈合實驗,Wound-Healing Assay)是檢測細胞遷移、腫瘤侵襲的常規實驗。通常在體外培養的單層貼壁細胞上,人為得在細胞生長的中間區域劃線,每隔一定時間進行拍照記錄,獲得多個時間點的圖片序列,通過統計劃痕面積或寬度隨著時間的變化、以及傷口愈合百分比,來反映細胞的侵襲性。
熒光團在非熒光狀態和熒光狀態之間的受控切換在每種超分辨率熒光顯微鏡技術中都起著關鍵作用,而探索全新的切換機制對于已有的和新興的超分辨率方法性能提升仍至關重要。在該研究中,作者提出了一種將3,6-二氨基氧雜蒽酮轉化為無籠基團的光活化熒光團的通用方法。可光活化的呫噸酮 (PaX) 在用光照射后能高效、清潔地轉化為高熒光、光和化學穩定的吡咯啉染料。
神經肌肉接頭 (NMJ) 是在運動神經元和肌肉纖維之間形成的大型突觸。由于它們的大尺寸和可訪問性,這些突觸已經被研究人員們使用組織學和生理學的方法進行了非常廣泛的研究。即使針對這些突觸的研究歷史已經非常悠久了,但近來超分辨率顯微鏡的出現和投入使用,還是使得這類研究有了新的發現。
雙色STORM成像顯示,轉錄活性組蛋白標記與“開放”染色質一致,轉錄抑制組蛋白標記與高度濃縮的染色質一致。進一步對它們的空間鄰近性的研究表明,抑制性和活性組蛋白標記大多具有空間排他性,而在活性組蛋白標記中可以觀察到相當多的共定位。綜上所述,超分辨率成像有助于揭示組蛋白乙酰化和甲基化是如何在單個哺乳動物細胞核的水平上,在從幾十納米到幾微米的尺度上形成高階染色質結構的。
腦組織樣本的組織學分析給我們提供了有關導致常見神經退行性疾病的病理過程的寶貴信息。在這種情況下,開發新的高分辨率成像方法是神經科學當前面臨的挑戰。為此,我們使用了一種被稱為隨機光學重建顯微鏡 (STORM) 的超分辨率成像技術來分析人腦切片。作者將 STORM 細胞成像方案與神經病理學技術相結合,對患有神經退行性疾病的患者和對照受試者的腦樣本進行了成像。
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