A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.
Method Article
פרטי פרוטוקול ניתנים לתאים במבחנה תיוג גזע עובריים אנושיים עם חלקיקים ליצירת הרמוניים שני. מתודולוגיות לחקירת hESC ידי מיקרוסקופית רב פוטון והבידול שלהם בצבירי לב גם מוצגות.
בניסוי דמיינו את זה, פרטים בפרוטוקול ניתנים לתיוג במבחנה של תאי גזע עובריים אנושיים (hESC) עם חלקיקי דור שני הרמוני (HNPs). האחרונים הם משפחה חדשה של בדיקות שהוכנסו לאחרונה לתיוג דגימות ביולוגיות להדמיה רב פוטון. HNPs מסוגל להכפיל את התדירות של אור העירור על ידי התהליך האופטי קוי של דור השני הרמוני עם אין הגבלה על אורך גל העירור.
רב פוטון מתודולוגיות לבידול hESC לאשכולות לב (נשמרו כתרבויות אוויר נוזלי לטווח ארוך) המבוסס מוצגים בפירוט. בפרט, ראיות על איך למקסם את הפליטה האינטנסיבית השנייה ההרמונית (SH) של HNPs המבודד במהלך ניטור 3D של רקמת לב פועם ב3D מוצגת. הניתוח של תמונות וכתוצאה מכך לאחזר דפוסי תזוזת 3D הוא גם מפורט.
מערכות מיקרוסקופיה קוי, הודות לשלוש יכולות חתכם הטבועות ממדיות, יש יותר ויותר שהפעילו את הביקוש לfluorophores צילום יציב עם להקות קליטת שני פוטונים באינפרא אדום הקרוב. רק בשנים האחרונות, כדי להשלים את הפיתוח של תוויות המבוססת על הקרינה (צבעים, נקודות קוונטיות, חלקיקי המרה-up), המתודולוגיה הדמיה שונה כבר מנצלת את השימוש במשפחה חדשה של חלקיקי מיסוד קוי כתוויות, כלומר חלקיקים הרמוניים (HNPs) אשר פותחו במיוחד עבור מיקרוסקופ רב פוטון. תוויות אלה, המבוססים על גבישי noncentrosymmetric אורגניים, להפעיל ניגוד אופטי שהניבו SH של תדר העירור: למשל על ידי המרת חלק קטן של אור עירור פעם הקרוב אינפרא אדום (λ = 800 ננומטר) לאור כחול גלוי (λ / 2 = 400 ננומטר) . כמה מחברים בתקופה האחרונה בחנו חומרים שונים, ובכלל זה iodate ברזל Fe (IO 3) 3 1, niobate אשלגן (KNbO 3) 2, niobate ליתיום (Linbo 3) 3, titanate בריום (BaTiO 3) 4,5, אשלגן זרחה titanyl (KTiOPO4, KTP) 6-8, ותחמוצת אבץ (ZnO 5,9,10). בהשוואה לבדיקות ניאון, HNPs יש שורה של נכסים אטרקטיביים, כגון עדר מוחלט של הלבנת ומהבהבת, להקות פליטה צרות, tunability עירור באורך הגל (מסגול לאינפרא אדום), יכולת שליפת אורינטציה, ותגובה אופטית קוהרנטית. מאפיינים ייחודיים אלה כבר הסבירו לאחרונה בשני מאמרי סקירה מקיפים 11,12. האפשרות לעבוד באזור רפאים אינפרא אדום, אשר מגדיל את עומק הדמיה ידי מזעור פיזור וקליטה, גם באופן דרסטי מגבילה מדגם השפלה תמונה 13,14. יתר על כן, את אות צילום יציב לאין שיעור ערבות HNPs עושה בדיקות האידיאליות למעקב סלולרי לטווח ארוך, שבו אניזה מושך במיוחד ליישומי רפואת רגנרטיבית 15.
בניסוי דמיינו את זה, פרטים בפרוטוקול ניתנים לתיוג במבחנה של תאי גזע עובריים אנושיים (hESC) עם HNPs unfunctionalized. הסינתזה והכנת תרחיפים colloidal היא מפורטת בפרסום קודם ובהפניות בי 16 והוא מעבר להיקף של עבודה זו. מתודולוגיות לחקירת hESC ידי מיקרוסקופית רב פוטון והבידול שלהם בצבירי לב (נשמרו כתרבויות אוויר נוזלי לטווח ארוך) מוצגות. ניתן לתת ESC האנושי להבחין בתוך גוף שנקרא embryoid (EBS) בשתי דרכים שונות, או על ידי היווצרות EB של שברי מושבה בהשעיה או, לחלופין, נאלצו צבירה של תאים בודדים לEBS באמצעות צלחת Aggrewell, כפי שמודגם באיור 1 א fac מסננים נקבוביים. Culturing להכות אשכולות של תאי לב על polytetrafluoroethylene (PTFE)ilitates התחזוקה ארוך הטווח שלהם למחקרים נוספים (למשל מדידות אלקטרו של פוטנציאל פעולה).
מקור העירור של הסריקה מיקרוסקופ צריך להיות מסוגל לספק פולסים ultrashort (עם משך פעימה קטן יותר מאשר 300 fsec במדגם) על מנת להגיע לשיא הכוח דרוש כדי לבצע הדמיה הרמונית שנייה של HNPs. לדוגמא, fsec-המקור הנפוץ ביותר המשמש להדמיה הוא Ti מתכונן: לייזרי ספיר. לחלופין, יכולים להיות מועסקים לייזרים מהירים אחרים, ליון ארביום למשל 17, forsterite כרום 18 או טי: מתנדים פרמטרים אופטיים אינפרא אדום ספיר שאוב. מיקרוסקופ יכול להיות מצויד במטרה עם עדיפות צמצם מספרי גבוה למדי. מאוד חשוב, לפני מדידות, ובכל פעם המטרה מוחלפת, הוא חובה כדי למזער את הווה הפיזור בהגדרה (עדשות) על ידי אופטימיזציה של ההגדרות של דופק לייזר מראש המדחס בעבודהאורך גל של בחירה. הליך זה, שפורט בפרוטוקול, מבטיח כי דופק הלייזר הוא קרוב ככל האפשר ללהפוך לתקופה מוגבלת (כלומר כקצר ביותר אפשרי) במישור המוקד ומגדיל את התגובה קוי מדגם.
המטרה של ניתוח התמונה שתואר בסוף הפרוטוקול היא לזהות ולעקוב אחר תנועות 3D HNPs קשורים ההתכווצויות קצביות של מכות אשכולות לב. חלקיקי מעקב במטוס התמונה הוא פשוט הבין שעל ידי זיהוי עמדותיהם במסגרות סרט רצופים. כדי לחלץ מידע על תנועה צירית, כיול מוקדם של תגובה בעוצמה לא קוי כפונקציה של תזוזה צירית הוא חובה. שים לב שעבור מדידות לטווח ארוך, שליטת interferometric פעילה של מדגם עמדה צירית נדרש כדי לשמור על תוקפו של עקום הכיול בנוכחות מרחף תרמית ו / או מכאני.
HNPs משמש כאן לטראקתאי דואר פועמים בתוך אגרגטים מבוססים על תחמוצת אשלגן niobate (KNbO 3), אבל ננו קוי זמין אחר נסקרים בפירוט בעבודה של טאדלר אח' 16.
היעילות האופטית קוי של רוב ננו נחקר עד כה הן מאוד דומה. הבחירה לKNbO 3 הונעה בעיקרו על ידי היציבות טובה של פתרון colloidal וההתאמה הביולוגית הטוב שלה, בדקה בכמה שורות תאים אנושיות אפילו בריכוז גבוה למדי ופעמים אקספוזיציה ארוכות 16.
לאור החידוש של nanomaterial מועסק לעבודה זו, המאפיינים העיקריים של HNPs בהשוואה לביו סמני ניאון / ניאון מוצגים באנימצית מחשב וידאו קצרה מקורית הבינה המחברים.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
1. תרבות והרחבת ESC האדם
2. בידול ESC אדםפרוטוקול
3. תרבויות 3D האוויר נוזליים של מכות אשכולות וסימון עם HNPs
4. דימות אופטי שאינו ליניארי
5. ניתוח תמונה
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
לפני הערכת פעילות המכות על ידי ההדמיה confocal, אפיון מדוקדק של התגובה האופטית לא לינארית של מסנני PTFE בוצע, לבד או בנוכחות HNPs בריכוז גבוה (1 מ"ג / מיליליטר). הוא הבטיח כי: א) הקרינה נרגשת שני הפוטונים המצע החשוף היא חלשה מאוד ולא יכולה למנוע מדידת הדגימות ביולוגיות הרלוונט...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
היישום של הננוטכנולוגיה למחקר בתאי גזע הוא תחום חדש יחסית, אך המתרחב במהירות. כפי שציין במאמרי ביקורת שונים על הנושא, השימוש של חלקיקים ניתן ליישם כדי לבצע משימות מחקר שונות, החל מתא מעקב (הן במבחנה in vivo), למשלוח תאיים של חלבונים והגנים, לפחות לא ביצירת סביבות סלול...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
יש המחברים אין לחשוף.
המחברים רוצים להכיר במימון החלקי של האירופי FP7 פרויקט המחקר NAMDIATREAM (NMP4-LA-2010-246,479, http://www.namdiatream.eu) ופרויקט INTERREG IV צרפת שוויץ נעמי.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Microscope Incubator | OKO LAB | UNO package (top stage) | 37 °C, 5% CO2, moisturized |
Multiphoton microscope | Nikon | AR1-MP | |
Fast scanning, four nonphotomultiplier descanned detectors | |||
Filters SHG and autofluorescence | Semrock | FF01-360/12-25 | |
FF01-395/11-25 | |||
FF02-485/20-25 | |||
Microscope objectives | Nikon | ||
CFI Plan Fluor 10X | NA 0.30, WD 16 mm | ||
CFI Plan Apo 20X | NA 0.75, WD 1.0 mm, VC | ||
CFI Apo 40X | NA 1.25, WD 0.18 mm λS, Nano-Crystal Coat | ||
Rhock inhibitor | Sigma | Y-27632 | |
Knockout DMEM | Invitrogen | 10829 | |
Knockout Serum | Invitrogen | 10828 | |
MEM Non-Essential Amino Acids | Invitrogen | 1140 | |
L-glutamine 200 mM | Invitrogen | 25030 | |
Penicillin-streptomycin | Invitrogen | 15140 | |
β-mercaptoethanol | Sigma | M7522 | |
Collagenase IV | Gibco | 17104-019 | |
Roller scraper tool | StemPro EZPassage, Invitrogen | 23181-010 | |
StemPro Accutase | Gibco | S11105-01 | |
Aggrewell system | StemCell Technologies | 27845 | |
Hyclone serum | Thermo Scientific | SH30070.03 | |
Gelatin | Sigma | G9391 | |
6-well plates | Falcon | 353046 | |
24-well plates | Nunclon | 142475 | |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) filters | Millipore | NA76/25 | |
Inserts | Millipore | PICM03050 |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved