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Hemos utilizado sincrotrón de rayos X de tomografía en la Instalación Europea de Radiación Sincrotrón (ESRF) de forma no invasiva producir conjuntos de datos 3D tomográfica con un píxel de resolución de 0.7μm. El uso de software volumen renderizado, lo que permite la reconstrucción de las estructuras internas en su estado natural, sin los artefactos producidos por el corte histológico.
Poco se sabe sobre la organización interna de muchos micro-artrópodos con un tamaño corporal por debajo de 1 mm. Las razones por las que son el pequeño tamaño y la cutícula dura que hace difícil el uso de protocolos de la histología clásica. Además, el corte histológico destruye la muestra y no puede ser utilizado para material único. Por lo tanto, un método no destructivo, es deseable que permite ver el interior de pequeñas muestras sin necesidad de seccionar.
Hemos utilizado sincrotrón de rayos X de tomografía en la Instalación Europea de Radiación Sincrotrón (ESRF) en Grenoble (Francia) para producir de forma no invasiva por tomografía 3D conjuntos de datos con una resolución de píxel de 0.7μm. El uso de software volumen renderizado, lo que nos permite reconstruir la organización interna en su estado natural, sin los artefactos producidos por el corte histológico. Estas fecha se puede utilizar para la morfología cuantitativa, puntos de referencia o para la visualización de películas de animación para comprender la estructura de las partes del cuerpo oculto y seguir sistemas completos de órganos o tejidos a través de las muestras.
Los animales utilizados en este estudio
Las muestras de los ácaros oribátidos partenogenética longisetosus Archegozetes (Acari, Oribatida) se tomaron de nuestros cultivos de laboratorio. La cultura crece en un yeso / mezcla de carbón (9:1) en frascos de plástico, en la oscuridad constante a 20-23 ° C, con aproximadamente el 90% de humedad relativa del aire.
Preparación de la muestra
Sincrotrón de rayos X de tomografía
Tomografía de rayos X se realizó en la línea de luz ID19 (ESRF, Grenoble, Francia, el experimento de SC-2127).
Utilizando una cierta distancia entre la muestra y el detector permite una imagen diferencial de los materiales con bajos coeficientes de atenuación de rayos X (Cloetens, et al. 1996), lo que produciría el contraste es insuficiente en las imágenes de absorción (en el ejemplo se encuentra directamente en frente del detector ). La mayoría de los asuntos biológicos son objetos de fase, compuesta de materiales con baja absorción y / o sólo pequeñas diferencias en el número atómico (Betz, et al. 2007). Sin embargo, la fase de tomografía axial requiere una alta coherencia espacial de un grupo homogéneo haz de rayos X. Por lo tanto, la radiación de sincrotrón es más adecuado que los escáneres de escritorio para este tipo de mediciones.
Análisis de los datos
En esta presentación, nos centramos en la visualización en 3D de la anatomía interna de un chelicerate micro-artrópodos. El sincrotrón de rayos X de las mediciones de permitir que un pixel de resolución de hasta 0.3μm, dependiendo del tamaño de la muestra. En este caso, hemos demostrado con datos 0.7μm píxeles de resolución. Por lo general, de sincrotrón de rayos X de tomografía puede ser útil para el análisis de pequeños materiales biológicos (o tejidos) con rayos X de baja atenuación. Los píxeles de resolución casi alc...
The authors have nothing to disclose.
Damos las gracias a Paavo Bergmann, Laumann Michael, y Schmelzle Sebastián por su ayuda en el ESRF. Este trabajo fue apoyado por el proyecto European Synchrotron Radiation Facility SC-2127 a través de la asignación del tiempo de haz.
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