Method Article
Geçerli protokol tarafından kullanıcılar manyetik rezonans mikroskobu veri toplanması sırasında akut Hipokampal ve kortikal dilim hazırlıklar canlılığı koruyabilirsiniz yöntemi açıklanır.
Bu iletişim kuralı manyetik rezonans (MR) mikroskopi veri toplanması sırasında akut beyin dilim hazırlıkların normal metabolik işlevleri desteklemek için gerekli yordamlar açıklanır. Bay koleksiyonları yaşayan, eksize memeli doku üzerinde gerçekleştirmek mümkün iken, tür deneyler geleneksel olarak çözünürlük sınırları ile kısıtlı ve böylece doku Mikroyapı görselleştirme aciz. Diğer taraftan, mikroskobik görüntü çözünürlüğü elde ettin Bay protokolleri uzun inceden inceye gözden geçirmek kere üzerinden statik, değişmeyen koşulları için ihtiyacı karşılamak için sabit örnekleri kullanımını gerekli. Geçerli protokol yaşayan, memeli doku örneklerinin mikroskobik çözünürlüklerde görüntüleme sağlayan ilk kullanılabilir Bay teknik anlatılmaktadır. Bu verilerin mikroskobik düzeyde etkisi nasıl patoloji tabanlı kontrast değişimleri olanlar gibi makroskopik Bay inceden inceye gözden geçirmek içeriğini klinikte kullanılan anlamak için büyük önem taşıyor. Bir kez böyle bir anlayış fark, daha fazla hassasiyet ve doğruluk ile tanı yöntemleri, hangi doğrudan önceki hastalığı tedavi, daha doğru tedavi izleme ve geliştirilmiş hasta sonuçları için tercüme edecek geliştirilebilir.
Açıklanan metodoloji beyin dilim hazırlıkları üzerinde duruluyor olsa da, verilen bu doku'nın belirli metabolik ihtiyaçlarını karşılamak için gaz ve perfusate hazırlıkları yapılan değişiklikler herhangi bir çıkarılan doku dilime uyarlanabilir kuralıdır. Protokolü'nün başarılı yürütme 15,5 s kadar bir süre için Bay Difüzyon sinyali istikrar sergi yaşayan, akut dilim müstahzarları sonuçlanmalıdır. Diğer Bay uyumlu perfüzyon çizgisel geçerli sisteminin birincil avantajları ile daha yüksek çözünürlük fotoğraf ve sürekli, kesintisiz akışı ile dikkatli bir şekilde sağlamak için yetenek ulaşmak için gerekli Bay mikroskobu donanım uyumluluğunu edilmektedir Düzenlenmiş perfusate koşulları. İndirimli örnek işlem hacmi ile bu tasarım bir göz sadece bir doku dilim teker teker görüntüsü gibidir.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sistemleri giderek her zamankinden daha yüksek alan güçlü için ilerledikçe, kompozisyon ve yaşam dokuları durumu hakkında daha fazla ayrıntı discernable haline gelmiştir. Bu tür donanım gelişmeler rağmen Bay dokuların hücresel yapılar görselleştirmek için yeterli çözünürlükte görüntüleme klinikte değil bulunmaya devam eder. Sonuç olarak, hücresel düzeyinde özellikleri dokuların klinik tarar içeriği dikkate alınarak anlaşılmaktadır olabilir gerekir. Tür çıkarımı doğrudan gözlenen modeli sistemlerinde alınan veriler panoda eşdeğer işlemlerin bilgisi gerektirir. Geleneksel olarak, bu modeller Xenopus laevis oosit ve Aplysia californica L7 nöron1,2gibi suda yaşayan organizmalar hücrelerden dahil. Bunlar arasında atipik büyük büyüklükleri nedeniyle Bay yöntemleri ile gözlem için ilk ve hayvan hücrelerinin işaret edildi: yaklaşık 1000 mikron ve 300 mikron çapında, anılan sıraya göre. Daha yakın zamanlarda, donanım tasarımı gelişmeler memeli hücreleri en büyük örneklerinden biri için izin verdiğiniz — α-motor nöron — Bay mikroskobu teknikleri kullanarak sabit doku3,4üzerinde yansıması için. Bu çalışmalar memeli hücresel malzemenin Bay kullanarak doğrudan görselleştirme gösterdi, istihdam sabit örnekleri üzerinden canlı dokuya veriyoruz Bay özellikleri önemli ölçüde farklı ve böylece bir eşdeğer temsilcisi modeli5hizmet edemez, 6. Daha da önemlisi, karmaşık biyolojik süreçleri ile uyum içinde meydana gelen Bay kontrast değişiklikler gözlemleyerek tedirgin ve görüntüleme deneyi boyunca ölçülen yaşam örnekleri gerektirir.
Bay mikroskopisi çalışmaları canlı dokular üzerinde kolaylaştırmak için bir protokol olan ticari microimaging donanım7 bir amaca, Bay uyumlu, geçişli oxygenator ve daha önce açıklanan perfüzyon aygıt8 için arabirim içerir sunulur . Bu tasarım benzersiz avantajları hücresel düzeyde çözümleme becerisi memeli doku ve çözünmüş gaz içeriği ve doku perfüzyon yerinde pH hassas kontrol. Ayrıca, perfüzyon akışı eserler önlemek için resim alma sırasında kesintiye explant Bay çalışmalar çoğunun aksine, bu tasarım fizyolojik durumunu iyileştirmek için gösterilen veri toplama sırasında sürekli perfüzyon kullanımını destekler doku9,10izole. Son olarak, aksi takdirde sırasında meydana gelebilecek hareket eserler olasılığını azaltarak, kapalı kayıt odası ve dilim-saklama donanım yardım resim koleksiyonu uzamış.
Geçerli protokol akut Hipokampal ve kortikal dilimleri ile kullanmak için uygun yordamlar açıklanır iken, çeşitli doku tipleri ve deneysel koşullar geniş bir dizi karşılamak için bu sistemi perfusate metabolitleri üzerinde tam denetim sağlar. Bu tasarım sınırlamaları örnek işlem hacmi ile karşılaştırıldığında çok dilim perfüzyon odası11bir azalma dahil; Ancak, bu sınırlamayı gelecekte çoklu bobin dizileri kullanarak aşmak.
Ayrıca, açıklanan sistem içinde yatay veya dikey biçim istihdam edilebilir olsa da, geçerli iletişim kuralı kullanımı dikey olarak yönlendirilmiş bir 600 MHz Spektrometre ile bulunmaktadır. Bay microimaging çalışmaları herhangi bir sistemi — genellikle dar-geçişli (≤6 cm), yüksek alan (≥500 MHz) Spektrometreler — açıklanan oxygenator ve perfüzyon ekipman uygun büyüklükte. Ancak, değişiklikleri görüntüleme bobin, degrade, sonda sistemi veya diğer temel görüntüleme donanım istihdam perfüzyon ekipman ve Bay tarama parametreleri için değişiklik gerekli.
açıklanan tüm hayvan deneyleri ileri Bilimler Ulusal akademiler içinde belirlenen yönergeleri izleyin ' bakım ve laboratuvar hayvanlarının kullanım kılavuzu ve gözden geçirilmiş ve Florida Üniversitesi tarafından onaylanmış ' s Kurumsal hayvan bakımı ve kullanımı Komitesi (IACUC). Ne zaman hayvan konu araştırma yapan tüm ilgili kurallar ve Yönetmelikler takip.
1. hazırlık Perfusate merkezi sinir sistemi dokuların bakım için
2. Perfüzyon sistemi kadar
3. Doku hazırlık
4. Konumlama ve perfüzyon sistem birleştirme örnek
5. Bay resim koleksiyonu performans
Perfusate hazırlık
Başarılı istihdam geçişli oksijen aygıtının, gazlar içinde sağlanan carbogen mevcut % 100 doygunluk koşulları aCSF perfusate içinde ulaşacak. Bu sağlanan gaz oksijen konsantrasyonu değişen ve aCSF perfusate bir oksijen metre (şekil 1)8kullanarak perfüzyon odası içinde çözünmüş oksijen içeriğinde değişiklik ölçerek göstermiş olabilir. Sıcaklık sabit12kalır koşuluyla Henry'nin yasasına göre sıvı bir örnek ile denge içinde çözünmüş gaz miktarını doğrudan o gazın kısmi basınç orantılıdır. Bu bilgi ve hassas gaz Standartlar kullanılarak, açıklandığı gibi bir aCSF örnek içinde bulunan çözünmüş oksijen miktarı ölçmek mümkündür. Bu bilinen kompozisyon gazlar için maruz kalma aCSF doymuş Çözümleri (1 saat veya daha uzun süre doğrudan bubbled) kullanarak oksijen metre kalibre tarafından sağlanır: yüksek oksijen konsantrasyonu gibi carbogen (% 95'i O2) ve düşük oksijen ile başka bir ile bir gaz konsantrasyon azot (%0 O2) gibi. Daha sonra ölçümleri oksijen elektrot uç bir örnek batış tarafından alınabilir. Geçişli oxygenator düzgün çalıştığını doğrulama atık perfüzyon üzerinden de ölçülerek elde edilebilir. Yüzde çözünmüş oksijen oksijen metre tarafından ölçülen oksijen kaynağı gaz teslim yüzde konsantrasyonu eşleşmesi gerekir. Ölçülen değerler bu kaynağı gaz daha düşük ise bu doku dilim içinde metabolik yetmezlik yol açabilecek bir donanım hatası öneririz.
Örnek görünüm ve davranış
Perfüzyon gerekli metabolitleri tedarik ve uzak metabolik atıkların yakında taşımak için yeterli almak akut dilim hazırlıklar göreli istikrar hali ulaşır. Bu noktadan itibaren akut dilimleri için dış pertürbasyon tabi ve bu değişiklikleri yanıtlarını bilimsel çalışma için ölçülebilir. Bay deneyler için zaman içinde faiz sinyal izleme akut dilim hazırlıklar13göreli kararlılığını göstermek için yaygın olarak kullanılan bir uygulama olacaktır. Difüzyon ağırlıklı sinyal infarkt iskemik inme14,15dakika içinde algılamak için bu kontrast mekanizma kullanımı tarafından takdir gibi özellikle mendil'ın su hareketlilik, içerik ve dağıtım, değişiklikler duyarlıdır. Normalleştirilmiş Difüzyon sinyali zaman perfüzyon koşulları çeşitli altında tutulan akut kortikal dilimleri içinde komplo gösterir nispeten istikrar (2 ± %3 15,5 s) sonra doku izolasyon sağlanır (şekil 5). Difüzyon sinyali istikrar muhafaza perfüzyon koşulları (aralıklı ya da sürekli) veya MRI tarama uzunluğu ne olursa olsun (kısa [4 dk] veya uzun [1,5 saat])8. Bu suboptimal deneysel koşullar düşündüren ise dilimleri perfüzyon, almayan yaşam korteks gözlenen keskin Difüzyon sinyali artış gibi zaman içinde sinyal kararlılık gösteren değil. Pertürbasyon deneyler istikrarlı sinyal koşulları dilim müstahzarları onayı öncesinde denenmesi gerektiğini değil.
Sinyal istikrar ek olarak, doğru örnek konumlandırma görüntü toplanması sırasında teyit edilmelidir. Örnek pozisyon diseksiyon mikroskop, doku yerleştirme sırasında kontrol edilir olsa da, örnek pozisyon nöbetleşe perfüzyon aygıtının ya bobin veya sonda mıknatıs içine ekleme önce kaba işleme nedeniyle derleme sırasında ortaya çıkabilir. Onay uygun Hipokampal yerleşimi elde kısa toplayarak (2 dk), pilot inceden inceye gözden geçirmek ile Difüzyon kontrast (şekil 6). Piramit hücre katmanı bitişik Hipokampal lamina Difüzyon ağırlık için daha duyarlı olduğundan, bu yapının Difüzyon ağırlıklı görüntülerde daha koyu bir grup olarak görünür. Bu karakteristik özelliği görüntülemez kurulumları Merkezi kapalı örnekleri içeren ve büyük olasılıkla tekrar edilmesi gerekir.
Resim 1: aCSF perfusate oksijen içeriği yüzde O2 içeriği sağlanan gaz bir fonksiyonu olarak feshetti. Carbogen karışımları oksijen (% 95, % 60 ve % 19) değişken konsantrasyonları içeren bir tedarik gazı istihdam edilmektedir. Yüzde çözünmüş oksijen okuma sonra perfüzyon güzellikle ve iki bilinen kontrollere göre: bir perfusate rezervuar doğrudan carbogen (% 95'i O2) ve atmosferik koşullar (%23 O2 maruz perfusate su deposu ile bubbled. ). Her durumda, doku perfüzyon yaklaşımlar içinde kullanılan carbogen karışımı O2 konsantrasyonunun % 100 yüzde oksijen doygunluğu sitesinde. Hata çubukları için standart sapma örnek anlamına gelir eşittir. Şekil orijinal madde8izniyle çoğaltılamaz. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 2: şematik geçişli oxygenator ve perfüzyon TMMOB çizim. Bu diyagram uygulama projesi öğeleri bu kritik cihazların işlevi sorumlu gösterilmiştir. Bir kabarcık tuzak pompalanır taze perfusate oxygenator üstündeki bir 10 mm NMR tüp yoluyla girer. Bunu yaparken, bir çok gaz haline geçiş içinde iç içe geçmiş bir açık uçlu, 5 mm NMR tüp dolanmak geçirgen silikon tüp (mavi kesim). 5 mm tüp üst yoluyla sağlanan Carbogen gaz açık uçlu alt ile odaya girer ve oxygenator 10 mm tüp cap havalandırma deliğinden çıkmadan önce sarmal silikon tüp üzerinde geçirir. Bu pozlama sırasında silikon tüp geçerek akan perfusate sağlanan gaz karışımı kimyasal bileşenleri ile doymuş hale gelir. Oxygenator çıktıktan sonra perfusate bir atık toplama haznesi için önde gelen geri dönüş hattı girmeden önce doğrudan perfüzyon odasına geçer. Diğer bileşenler bu tasarım için kritik dikey olarak değiştirilmiş RF microcoil, oxygenator'ın perfüzyon odası arasında sıvı geçirmez mühür oluşturan bir silikon çamaşır makinesi (kırmızı halka) üstünde durmaya oxygenator sağlayan asetal destek peg içerir ve tersine çevrilebilir mühürü oluşturmak için kullanılan bir kablo bağı yerleşimini barındıran microcoil'ın doku iyi ve kablo bağı çentik. Bu şekil değiştiren ve özgün makale8izniyle çoğaltılamaz. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 3: her arabirim için geçişli oxygenator izin microcoil derleme değişiklik. İki yiv 3.0 x 1.5 mm (siyah oklar) perfüzyon odası imzalamak için kullanılan bir kablo bağı genişliğini karşılamak derleme yan içine kesilmiş. Bir kanal (15 x 3 x 4 mm) bahçeleri bobin arka yüzüne bağlanır. İki naylon boşluk olarak mühürleme işlemi kolaylaştırır kablo kravat kafa için bir catch kanal (Kırmızı oklar) Yasası'nın taraf yerleştirilir. Bobin derleme (sarı arr üst delinmiş bir delik (2 mm x 14 mm)ow) birleştirmeler için asetal peg oxygenator güvenliğini sağlamak için destek. Bu şekil değiştiren ve özgün makale8izniyle çoğaltılamaz. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 4: fotoğraf ayrıntılı göreli yerleştirme ve microcoil, oxygenator ve sonda bileşenleri uygun montaj montaj. Bu görüntüler anahtar donanım bileşenleri geçişli oxygenator ve microperfusion cihazın özelliği ve nasıl ayrı parçalar ile başka bir arabirim göstermektedir. (A) tüm bileşenleri de doku mühürleme veya derleme sonda vücudun önce göreli yerleşimini gösteren şemayı göster fotoğraf. Doğru parçaları göreli konumunu görüntülemek için mevcudiyetlerinin; Böylece tüm bileşenleri resim çerçevesi içinde uygun ancak, perfüzyon satırları bir bölümünü geri bu seride ikiye katlandı. (1 = sonda kafa, 2 microcoil derleme, 3 = naylon doku saklama yüzük, 4 =, perfüzyon = 5 kablo bağı, 6 = geçişli oxygenator, 7 = degrade bobinleri, 8 = kabarcık tuzak =). (B) bobin ve oxygenator derleme aşağıdaki bileşenleri. Bu görüntüde, naylon saklama halka içinde microcoil'ın doku iyi bir örnek güvenliğini sağlamak için yerleştirildi. Asetal destek peg oxygenator üsteki microcoil üstüne karşılık gelen deliğe güvenli olmuştur. Silikon conta perfüzyon açık ucunda iyi doku iyi yerleştirilmiş ve kablo bağı perfüzyon odası mühürlemek için bu bileşenlerin pekiştirdi. Son olarak, microcoil Bankası sonda başının üst bağlı olmuştur. (C) prob derleme aşağıdaki bileşenleri. Son panelinde kablo bağı itibaren aşırı uzunluğu floş microcoil ile kesilmiş. Degrade bobin yığını sonra dikkatle silindir sonda doğru ilerleyen aşırı perfüzyon çizgiler, oxygenator ve microcoil onun içi boş merkezinden geçen süre pozisyon içine kaydırdı. Degradeler sonda başından bağlandıktan sonra onlar sabitleme yaka sondası degradeler dişli tabanı üzerinde vidalama ile yerde düzenlenen. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 5: difüzyon sinyali superfused akut kortikal dilimleri istikrardır. (A) NORMALIZED Difüzyon sinyali değerleri için farklı superfusion paradigmalar tabi dört akut dilimleri içinde 21,5 saat ötenazi takip bir süre için zaman içinde çizilir. Dilimleri kalır ± %5 15,5 ötenazi ne olursa olsun, superfusion olup olmadığını takip h bir süre için onların ilk Difüzyon sinyali ölçü içinde sürekli ya da aralıklı ve Bay tarama uzunluğu (1,5 saat veya 4 dk) bağımsızdır. Formaldehit sabit korteks alınan sinyal kayıtları hizmet olumlu denetim (n = 1) sabit doku örnekleri statik, değişmeyen yapısı nedeniyle istikrar için. Diğer taraftan, difüzyon sinyali ölçülen içinde canlı bir dilim superfusion destek (n = 1) metabolik eksikliği için bir denetim olarak hizmet vermektedir. Farklı superfusion denemelerin deneme parametreleri aşağıdaki gibidir: sürekli (her zaman açık, inceden inceye gözden geçirmek her zaman superfusion 1,5 saat =), aralıklı (10 dk Aralık taramaları arasında superfusion zaman oranı 1,5 saat =), uzun aralığı, uzun inceden inceye gözden geçirmek (superfusion üzerinde Ama durduruldu arasında inceden inceye gözden geçirmek, 10 min için tarama sırasında tarama zaman 1,5 saat =), uzun aralığı, kısa tarama (inceden inceye gözden geçirmek, arasındaki 1,5 saat aralığı için superfusion zaman oranı 4 dk =). (B) analiz verileri gösteren grup dört canlı dilimli superfusion deneyler panelinden (A) anlamına gelir. Difüzyon sinyali profil gruplandırılmış superfused kortikal dilimleri sergiler (2 ± %3 15,5 h üzerinden) zamanla küçük varyasyon ise sigara periosteum denetim (n = 1) dramatik sinyal istikrarsızlık erken (6.5 h. tarafından % 15) deneme sergiler. Bu şekil değiştiren ve özgün makale8izniyle çoğaltılamaz. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 6: pilot görüntüleme sırasında Hipokampal dilim yerleştirme onay. Genişletilmiş bir Bay mikroskobu oturumu çalıştırmadan önce doğru örnek yerleşim inceden inceye gözden geçirmek zaman gibi kaynakları sağlamak için kritik ve pahalı olduğunu perfusate katkı maddeleri boşa değildir. Hipokampüs, CA1 bölgesindeki piramit hücre katmanı daha hızlı (4.3 min) görüntülenir, çözünürlük (31 mikron x 31 mikron içinde-uçak) pilot taramaları faiz dokusunun doğru mikro-bobin ile ilgili olarak yerleştirilir emin olmak için alt. Tarama parametreleri her iki resimlere ortak şunlardır: TR/TE 2000/11,6 ms, Δ = 6 ms, δ = 1 = ms, ortalama = 1. (A) b = 0 (227 etkili) s/mm2. Bu ön tarama, stratum pyramidale daha yeni bir gri, çapraz grup KANGAL'ın uyarma profil içinde ortalanmış olarak görünür. (B) b 1200 (1,860 etkili) = s/mm2. Piramit hücre katmanı bitişik lamina dokularda daha koyu hale gelir daha yüksek Difüzyon ağırlığı, interlamellar karşıtlığı artırır (yukarıda: tabaka oriens; aşağıda: stratum radiatum). Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Geçerli protokol akut beyin dilim hazırlıklar manyetik rezonans mikroskobu geçiren standart metabolik bakımı için gerekli yordamlar açıklanır. Bu yordamı çözünürlüklerde Bay ile yaşayan memeli dokuların görselleştirme hücreleri çözme yeteneğine sağlayan tek yöntem mevcut olduğunu. Açıklanan perfusate koşulları özellikle merkezi sinir sistemi dokuların uyarlanır, protokol yaygın olarak yaşam herhangi bir şekilde uyarlanabilir iken doku hazırlanması ayarlamalar sayesinde perfusate ve gaz bileşenlerinin yanı sıra perfüzyon akış hızı ve sıcaklık.
En sık görülen sorunlar açıklanan işlemler sırasında karşılaşılan olası hataları metaboliti tedarik ile ilgili içerir. Kalsiyum tuzları yağış aCSF içinde sistem tampon bikarbonat hataları sonucunda gaz halinde olan yakıtlar yetmezlik sırasında oluşabilir. Böyle precipitates perfüzyon satırları yapışmasına neden olabilir ve ciddi donanım zarar görmesine neden. Eğer tuz precipitates sonda derleme takip perfusate gözlenir, Peristaltik pompa kapatmak çevirerek perfüzyon akışı derhal sona. Tedarik gaz ve carbogen gaz akışı (1/16 L/dak) rezervuar ve oxygenator yeterli sodyum bikarbonat düzeyleri (4,37 g/2 L) perfusate, CO2 düzeyleri (% 5.0) varlığını doğrulamak. Son olarak, pH seviyeleri fizyolojik aralığında (7,3-7,4) bağları onaylayın. Oksijen gaz ve pH düzeyleri uygun şekilde hala düzenlenir değil olay nedeniyle gaz değişimi membran değiştirilmesi gerekir.
Dilimleri amaçlanan deneysel zaman-boyunca sinyal istikrar sergi değil, doğru kimyasal bileşenlerin aCSF karışımı bulunduğundan ve doğru osmolalite (300 mOsm) ve pH (7,3-7,4) korunur doğrulayın. Ayrıca, carbogen gaz perfusate rezervuar ve 1/16 L/dk oxygenator için sağlanan emin olun. Aşağıdaki adımları perfusate koşulları düzeltmezseniz, gaz değişimi membran değiştirilmesi tavsiye edilir. Doku istikrar perfusate koşulları sorun giderme sonra elde değil, doku hasat ve perfüzyon uygulama arasındaki zaman aralığını en aza indirerek üzerinde bir odak cerrahi protokolüyle arıtma düşünün.
Yazarlar hiçbir ifşa etmek çıkar çatışması var.
Bu eser Ulusal Sağlık Enstitüleri (1R21NS094061-01A1) (NIH 1R01EB012874-01) gelen hibe tarafından desteklenmiştir (S10RR031637) ve Ulusal Bilim Vakfı (işbirliği anlaşması No DMR-1157490) aracılığıyla UF ve Florida eyaletinde Ulusal yüksek manyetik alan Laboratuarı (NHMFL) gelişmiş manyetik rezonans görüntüleme ve spektroskopi (AMRIS) tesisinde.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Perfusate Preparation | |||
Osmette A | Precision Systems Inc. | 5002 | freezing point depression osmometer |
Stir Plate Type 1000 | Barnstead/Thermodyne | SPA1025B | magnetic stir plate with heating element |
Accumet Basic pH Meter | Fisher Scientific | AB15 | pH Meter |
pH Probe | Fisher Scientific | 13-620-AP61 | probe for pH measurement |
Oxygen Meter | Microelectrodes Inc. | OM-4 | meter for sampling the oxygen content of gasses or the disolved oxygen content of liquid perfusates |
Oxygen Electrode | Microelectrodes Inc. | MI-730 | microprobe for the oxygen meter |
Scale | Denver Instrument Co. | A-160 | microscale for weighing chemical components |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Slice Preparation | |||
Lancer Vibratome | Ted Pella Inc. | Series 1000 | vibratory tissue slicer |
Disecting Microscope | Carl Zeiss Inc. | OPMI 1-FC | tabletop, binocular disecting microscope |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Perfusion System | |||
Masterflex L/S | Cole-Parmer | 7523-50 | peristaltic micro perfusion pump |
Oxygen Regulators x 2 | Victor Medical | VMG-05LY | device for regulating gas flow |
e-sized carbogen cylinders x 2 | Airgas | gas tanks containing carbogen gas | |
in-bore oxygenator | developed in house | device responsible for pH and oxygen regulation in the perfusate | |
Name | Company | Catalog Number | Comments |
MR Imaging Hardware | |||
Micro Surface Coil (200mm dia., modified) | Bruker Biospin | B6371/0001 | four-turn micro (200mm dia) surface-style radiofrequency coil |
Micro 5 probe body | Bruker Biospin | Z3395 | microimaging probe used in the 600 MHz spectrometer |
Micro 5 gradient coils | Bruker Biospin | M81111 | gradient coil stack used with micro 5 probe body |
600 MHz Spectrometer | Oxford Instruments | superconducting magnet (14.1T) used for MR image generation | |
Imaging Console | Bruker Biospin | Avance III | support and control hardware including gradient amplifiers, preamps, & workstation used for MR image generation |
Air Blower | Bruker Biospin | BCU-II, -80/60 | Air chiller unit used in conjunction with the probe's heating coil to regulate temperature inside the magnet bore |
Gradient Chiller | Thermo Scientific | Neslab Merlin M33 | Water chiller used to disipate heat generated by the gradient coils |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır