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No destructivos visualización de volumen sólo se puede lograr por medio de técnicas tomográficas, de los cuales el más eficiente es la tomografía de rayos X micro computarizada (TC).
No destructivos visualización de volumen sólo se puede lograr por medio de técnicas tomográficas, de los cuales el más eficiente es la tomografía de rayos X micro computarizado (μCT).
De alta resolución μCT es muy versátil y precisa (1-2 micras de resolución) técnica para su examen en 3D de la ex-vivo de muestras biológicas 1, 2. A diferencia de tomografía electrónica, el μCT permite el examen de hasta 4 cm de espesor muestras. Esta técnica requiere sólo unas pocas horas de la medición con respecto a las semanas en la histología. Además, μCT no se basa en los modelos 2D estereológica, por lo que pueden complementar y en algunos casos puede incluso sustituir a los métodos histológicos 3, 4, que son a la vez lento y destructivo. Acondicionamiento de la muestra y el posicionamiento en μCT es sencillo y no requiere de alto vacío o bajas temperaturas, que pueden afectar negativamente a la estructura. La muestra se coloca y se gira 180 º o 360 º entre un microfocused fuente de rayos X y un detector, que incluye un contador de centelleo y una precisa cámara CCD, para cada ángulo se toma una imagen en 2D, y luego todo el volumen se reconstruye con un de los algoritmos disponibles diferentes 5-7. La resolución en 3D aumenta con la disminución de la etapa de rotación. El protocolo de vídeo actual muestra los principales pasos en la preparación, la inmovilización y el posicionamiento de la muestra seguido de imágenes en alta resolución.
1. Preparación de la muestra
2. Muestra de la inmovilización
En alta resolución, es importante para evitar cualquier cambio en la posición de la muestra durante la medición. Para ello, la muestra está fuertemente fijado en un recipiente de plástico que se ajusta a su tamaño. Puntas de pipeta de poliestireno, plástico pipetas Pasteur o construidas especialmente para los titulares de plástico se utilizan en este sentido. De acuerdo a los requerimientos experimentales, la muestra puede ser examinada en el aire o inmersas en soluciones de etanol o de amortiguamiento. Inmovilización típicos y la colocación final de la etapa de embrión de ratón en el instrumento se muestra en la Fig. 1.
Figura 1. La colocación final de la pierna de embriones de ratón en el instrumento micro CT.
3. Establecer los parámetros de adquisición: rayos X de tensión y corriente, CCD tiempo de exposición
4. Ejemplo de posicionamiento
Todo el campo para ser visto en 3D debería estar presente en laproyección de la imagen en todos los ángulos. Se debe comprobar esto por la rotación de la muestra en diferentes ángulos y por traer la muestra lo más cerca posible al eje de rotación. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:
5. Tomografía de alta resolución
Figura 2. Imágenes de la proyección de los pulmones de ratas a los 0 ° (A), 45 º (B) y 90 ° (C) el ángulo de rotación.
6. Imagen de calibración de la báscula
El nivel de pixel (valor) en una imagen reconstruida es único para esa imagen. Con el fin de comparar dos imágenes diferentes, una escala de intensidad única tiene que ser impuestas a cada imagen. Por esta
7. Procesamiento de imágenes y análisis
Después de obtener imágenes de alta resolución, se tiene que extraer la información relevante mediante el uso de software de análisis de imagen. El paquete de software que se utiliza tiene que ser diseñado para trabajar con archivos de gran tamaño (hasta 20GB).
8. Resultados representante
Una representación de un fémur de un ratón C57/Bl6 en el día embrionario 18.5 (E18.5) - cuatro días después del inicio del proceso de mineralización se muestra en la Fig. 3. Las capas de mineral son claramente visibles (blanco), mientras que los tejidos blandos no son visibles en esta preparación. Tomamos 1000 imágenes de proyección con un aumento lineal de 4x. La resolución final es de 8 micras. Un análisis cuidadoso de la representación de volumen se muestra en la Fig. 1, muestra que la fracción de volumen de hueso (la fracción del volumen del hueso que está ocupado por tejido mineralizado) es de 0,18, y la densidad mineral ósea es de 723 mg / cm 3. Estos valores nos permiten comparar esta estructura con los huesos en otras etapas de desarrollo.
Figura 3. Representaciones diferentes de una imagen en 3D de un embrión de ratón fémur. El (sección transversal) transversal (A), la sagital (medio-lateral) sección (B) y una fotografía de la representación de volumen (C) se muestran.
La Figura 4 muestra una imagen en 3D de los pulmones de una rata hembra desnuda (RNU), 12 semanas de edad, implantada ortotópicamente con carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) NCI-H460. 2500 imágenes de proyección se tomaron con un aumento lineal de 0,5 x, lo que garantiza una resolución final de 16 micras. La imagen muestra los vasos Microfil manchadas de sangre (hasta un diámetro de 20 micras). El análisis de la imagen muestra que cuatro semanas después de la implantación, el cáncer de los nódulos múltiples se forman. Que están cubriendo una parte importante del volumen pulmonar (17%). La mayoría de las manchas pulmonar se encuentran en las zonas periféricas de los tumores. De manera significativa, como se muestra en la Fig. 4B, varios buques de sangre están presentes también en el interior de los nódulos, que abarca, según el análisis preliminar de un 3% de su volumen.
Figura 4. Imagen en 3D de los nódulos de crecimiento del cáncer en las rataspulmón. Una instantánea de la representación de volumen (A) y una sección a través del volumen (B) se muestran. El cáncer de los nódulos están marcados con flechas.
Movie 1. Renderización de volumen del fémur del ratón en la figura 1. Haga clic aquí para ver la película.
Movie 2. Renderización de volumen de los pulmones de ratas en la Figura 2. Haga clic aquí para ver la película.
Movie 3. Las secciones seriadas a través de los pulmones. Los nódulos aparecen como zonas grises en la mayoría de los cortes. Haga clic aquí para ver la película.
C57/Bl6 del ratón en el día embrionario 18.5 (E18.5) es cuatro días después del inicio del proceso de mineralización. En esta etapa de desarrollo, el hueso del futuro está hecha de muchas capas de osteoids mineralizada, ve claramente en la figura 3. En este punto, hay que destacar que los tejidos mineralizados se puede visualizar en una resolución más baja, con diferentes instrumentos que requieren menos manipulación de las muestras. El protocolo actual (y el instrumento de micro CT utilizados en ella), además de proporcionar mayor resolución, ofrece la máxima flexibilidad para el usuario para elegir los mejores parámetros geométricos de la medida.
Resultados de la figura 4 muestran que en los modelos animales de cáncer de pulmón ortotópico, humanos no pequeñas de cáncer de pulmón de células puede inducir a la contratación de los vasos sanguíneos y neovascularización. Consideramos que el tejido pulmonar se trasladó tampoco, ni ha cambiado su forma durante la medición. El usuario debe tomar precauciones especiales para evitar estos cambios en una tomografía. Para algunas muestras, especialmente para los tejidos blandos, hay que construir dispositivos de sujeción especiales que inmovilizan perfectamente la muestra durante la medición. Por desgracia, la presencia de fugas de alta de agente de contraste en el entorno de los tumores impide una cuantificación fiable de los vasos sanguíneos periféricos. Como resultado de las imágenes están teñidas por un agente de tinción sobre todo en los bordes, que está claramente presente en las películas 2 y 3. No pudimos evitar que el derrame, pero la información útil sobre los nódulos de cáncer, incluyendo su tamaño, forma y la presencia de vasos sanguíneos interior no se vio afectada. Claramente podría concluir que al menos para la circulación bronquial que se ha estudiado aquí, el suministro de sangre periférica participa en la perfusión del tumor, con algunos de perfusión presente también en el interior del tumor.
Los estudios se realizaron en el Irving Moskowitz y Cherna Centro de Nano e Imagen Bio-Nano en el Instituto Weizmann de Ciencias.
Estamos muy agradecidos a Orna Yeger por su ayuda en el diseño y la ejecución de este protocolo.
Para la adquisición de imágenes se ha utilizado una XCT-400 MICRO microfocussed sistema de rayos X producidos por tomografía Xradia, Concord, EE.UU..
Las imágenes fueron procesadas y analizadas utilizando ImageJ (NIH, EE.UU.), Avizo (VSG, Francia) y MicroView (General Electric, EE.UU.), los paquetes de software. Cualquier software de análisis de imágenes disponibles se pueden utilizar en lugar
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