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生物成像和生命科学
组织样品超微结构的分类

了解组织样本中的细胞过程需要亚微米尺度的显微镜。荧光标记可以帮助识别,但光学显微镜的分辨率限制阻碍了良好的结构背景。另一方面,电子显微镜(EM)可以确保特殊的结构背景,但需要复杂的样品制备,包括重金属染色,以便可视化相关的超微结构。

使用EM成像组织样本的主要挑战之一在于图像对比度的正确解释:在这种情况下,能量色散x射线光谱(EDS)的使用是一种非常宝贵的工具。牛津仪器bob平台下载手机版EDS产品具有业界领先的灵敏度和轻元素性能,能够有效和快速地表征生物组织样本,帮助解释超微结构。

什么是超微结构?为什么它很重要?

超微结构是细胞物质在亚微米尺度上的结构,因此通常使用电子显微镜成像。在细胞内具有特定功能的细胞结构,被称为细胞器,存在于超微结构水平;这些包括线粒体、叶绿体、鞭毛和颗粒。因此,为了了解细胞的功能和反应,有必要在超微结构水平上对所有结构进行成像和识别。

EDS如何辅助超微结构分类?

细胞材料的标准超微结构成像需要高分辨率的电子显微镜。这需要复杂的样品制备,可能包括使用重金属染色以便在最终图像中提供额外的对比度,或使用金属纳米颗粒对抗体进行特定标记(“免疫标记”)。解释最终的图像是非常具有挑战性的:具有相似形态的特征,如颗粒或免疫标签,仅根据图像灰度是不可能区分的。在这些情况下,EDS提供的化学信息可以显著地帮助解释。

牛津仪器公司是如bob平台下载手机版何开发用于分析组织样本的产品的?

bob平台下载手机版牛津仪器公司开发了非常适合组织样本分析的EDS产品。以下发展是关键:

  1. 超大面积探测器,如Ultim Max 170,从生物材料提供异常高的计数率,而不需要高(即破坏性)束流。
  2. 开创性的无窗探测器,Ultim Extreme,被设计成在低x射线能量下最大化效率——正是在主要x射线信号来自组织样本的地方。
  3. 光谱处理算法确保在x射线光谱的低能部分获得最佳性能,确保从细胞材料获得准确可靠的结果。

这些进步使得常规的组织样本EDS分析成为现实。例如,在对糖尿病的研究中,牛津仪器的EDS系统被用来表征胰腺细胞内的颗粒。bob平台下载手机版下面的扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)图像显示了EDS如何识别细胞中的2种不同颗粒-酶原(富N:红色),胰原(富N和P:黄色/橙色)和胰岛素(富N和S:紫色)。如果不使用EDS,这三种颗粒类型是无法区分的。这些结果摘自M. Scotuzzi等人,Scientific Reports 7, article 45970 (2017) -https://www.nature.com/articles/srep45970

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