对树脂嵌入组织的相对多尺度微CT-SBF-SEM成像
Davis Laundon1, Orestis L Katsamenis2, James Thompson3
1School of Human Development and Health, Faculty of Medicine, University of Southampton, Southampton, United Kingdom; Institute for Life Sciences, University of Southampton, Highfield, Southampton, United Kingdom.
Methods in cell biology
|July 14, 2023
概括
这项研究引入了相关的X射线和电子显微镜 (CXEM) 工作流. 它可以对生物组织进行多尺度成像,提高分辨率和视野,以便进行详细分析.
科学领域:
- 生物成像技术 生物成像技术
- 显微镜技术 显微镜技术
- 3D成像是3D成像中的一种.
背景情况:
- 3D生物显微镜面临着一个分辨率视野的权衡.
- 相对成像方法可以克服单一技术的局限性.
- 哺乳动物的胎盘组织作为复杂生物结构的模型.
研究的目的:
- 介绍相关的X射线微焦计算机断层扫描 (microCT) 和串行块面扫描电子显微镜 (SBF-SEM) 的工作流.
- 为了使树脂嵌入组织的多尺度成像.
- 用微CT数据证明针对高分辨率成像的感兴趣区域 (ROI).
主要方法:
- 开发了一个相关的X射线和电子显微镜 (CXEM) 工作流.
- 应用微CT用于大规模成像和ROI识别.
- 使用SBF-SEM用于高分辨率成像所选的ROI.
- 在树脂嵌入的哺乳动物胎盘组织 (马和老鼠) 上进行了测试.
主要成果:
- 在多个分辨率上成功成像了马胎盘小.
- 在小鼠胎盘迷宫区域内使用微CT证明了ROI选择.
- 展示了该工作流对组织架构的多尺度分析的能力.
结论:
- 该CXEM工作流有效地集成微CT和SBF-SEM进行全面的3D组织分析.
- 该协议允许高分辨率电子显微镜高效地定位ROI.
- 对于具有不同密度的组织,可能需要进行调整,以突出显示工作流的灵活性.


