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Laser scanning confocal microscope

FV3000 Confocal Laser Scanning Microscope

Company: Olympus
Catalog#: FV3000
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Optical Clearing and Index Matching of Tissue Samples for High-resolution Fluorescence Imaging Using SeeDB2
Author:
Date:
2018-10-20
[Abstract]  Tissue clearing techniques are useful for large-scale three-dimensional fluorescence imaging of thick tissues. However, high-resolution imaging deep inside tissues has been challenging, as it is extremely sensitive to light scattering and spherical aberrations. Here, we present a water-based optical clearing and mounting media, SeeDB2, which is designed for high numerical aperture (NA) objective lenses with oil or glycerol immersion. Using quick and simple soaking procedures, the refractive indices of samples can be matched either to that of immersion oil (1.52) or glycerol (1.46), thus minimizing light scattering and spherical aberrations. Fine morphology and various fluorescent proteins are highly preserved during the clearing and imaging process. Our method is useful for the ... [摘要]  组织清除技术可用于厚组织的大规模三维荧光成像。然而,高分辨率成像深层组织一直是一个挑战,因为它对光散射和球面像差极为敏感。在这里,我们提出了一种水基光学清除和安装介质SeeDB2,它是专为高数值孔径(NA)物镜和油或甘油浸泡而设计的。使用快速简单的浸泡程序,样品的折射率可以与浸油(1.52)或甘油(1.46)相匹配,从而最大限度地减少光散射和球面像差。在清理和成像过程中,高度保留了良好的形态和各种荧光蛋白。我们的方法可用于使用共聚焦和超分辨率显微镜在突触分辨率下的神经元电路的三维荧光成像。 SeeDB2也可用作荧光蛋白超分辨率成像的封固介质。
【背景】生物组织以3D组织。此外,许多重要的细胞机器,例如,例如,神经元中的突触,是亚微米级的。因此,对用于亚微米级3D成像的方法的需求不断增加。串联电子显微镜技术(例如>,FIB-SEM或SBF-SEM)很有前景,但它们无法充分利用现代生命科学中可用的基因荧光标记工具。为了利用荧光显微镜促进3D成像,近年来已经开发了许多组织清除技术(Richardson和Lichtman,2015和2017)。它们专为大规模3D成像而设计,其中一些可用于全脑,甚至是固定样品的全身尺度荧光成像,结合共焦,双光子或光片显微镜。然而,其中许多尚未针对高分辨率成像进行全面优化。
在荧光显微镜中,横向分辨率( d >)给出如下:
d ...

A Method to Injure, Dissect and Image Indirect Flight Muscle of Drosophila
Author:
Date:
2018-05-20
[Abstract]  Inducing an injury specifically to Drosophila flight muscles is a difficult task, owing to the small size of the muscles and the presence of the cuticle. The protocol described below provides an easy and reproducible method to induce injury in the Drosophila flight muscles. [摘要]  由于肌肉尺寸小和角质层的存在,特别针对果蝇飞行肌肉诱导损伤是一项艰巨的任务。 下面描述的方案提供了一种简单且可重复的方法来诱导果蝇飞行肌肉中的损伤。

【背景】脊椎动物的肌肉进行再生,这是一种归因于卫星细胞(即常驻干细胞)的过程。 我们的实验室最近表明,果蝇的肌肉具有与脊椎动物卫星细胞相似的干细胞,即昆虫卫星细胞,并显示对肌肉损伤的增殖反应(Chaturvedi等人,2017年))。 飞蝇遗传学的易用性和我们的诱导伤害的方法为解决再生生物学领域的相关问题提供了机会。 我们已经标准化了一种以更好的精确度损伤背侧纵肌(DLMs)纤维的方案,并且该方法可以用于研究损伤后肌肉中涉及的修复机制。

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