一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

多光子顯微鏡成像技術(shù):雙光子顯微鏡角膜成像

電子設(shè)計(jì) ? 來源:電子設(shè)計(jì) ? 作者:電子設(shè)計(jì) ? 2020-12-26 03:18 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

角膜提供了眼睛的大部分折射能力,由5層組成(圖1),從外到內(nèi)依次是上皮層,鮑曼層、基質(zhì)、角膜后彈力層(間質(zhì)膜)、內(nèi)皮層。

圖1 角膜的組織學(xué)結(jié)構(gòu)

上皮層負(fù)責(zé)阻擋異物落入角膜,厚約50μm,由三種細(xì)胞構(gòu)成,從外到內(nèi)依次是表層細(xì)胞、翼細(xì)胞和基底細(xì)胞。只有基底細(xì)胞可進(jìn)行有絲分裂和分化,基底細(xì)胞的補(bǔ)充是由從角膜邊緣的干細(xì)胞完成的。翼細(xì)胞由基底細(xì)胞分化而來,處于中度分化狀態(tài),形狀像羽翼。表層細(xì)胞完全分化,不斷脫落?;准?xì)胞下方有一層基底膜,由基底細(xì)胞分泌而來。

鮑曼層是一層無細(xì)胞結(jié)構(gòu)的薄膜,厚8~12μm,主要成分為雜亂交織的膠原蛋白纖維。

基質(zhì)厚約450μm,占角膜厚度的90%,是維持角膜形狀、強(qiáng)度和透明性的主力,由規(guī)則分布的膠原蛋白纖維、基質(zhì)細(xì)胞和基質(zhì)外成分構(gòu)成。基質(zhì)結(jié)構(gòu)中,長(zhǎng)度和直徑均一的膠原蛋白平行分布,構(gòu)成片晶結(jié)構(gòu),多個(gè)片晶制成起整個(gè)基質(zhì)。基質(zhì)細(xì)胞通過合成膠原蛋白和基質(zhì)外成分對(duì)基質(zhì)進(jìn)行保養(yǎng)和再生?;|(zhì)部分通過水合作用對(duì)角膜的含水量進(jìn)行調(diào)控。

角膜后彈力層(間質(zhì)膜)是內(nèi)皮層的基底,由膠原分子和糖蛋白構(gòu)成,厚度隨年齡增大而增長(zhǎng),新生兒厚約3~5μm,老年人厚約10~15μm。

內(nèi)皮層厚5μm,由單層多角細(xì)胞構(gòu)成,代謝水平高,負(fù)責(zé)抽運(yùn)水分子,調(diào)控角膜的水合作用。

角膜的生理學(xué)基礎(chǔ)主要介紹營養(yǎng)供給與氧氣供給。角膜獲得營養(yǎng)物質(zhì)是通過眼房水和邊緣的毛細(xì)血管獲得,而氧氣是通過淚膜中的擴(kuò)散獲得。角膜在睜眼時(shí)有氧呼吸產(chǎn)生ATP供能,睡眠時(shí)無氧呼吸產(chǎn)生ATP供能。當(dāng)角膜發(fā)生病變時(shí)會(huì)影響角膜的代謝方式。

傳統(tǒng)成像方式有裂隙燈顯微成像,共焦距顯微成像和光學(xué)相干斷層掃描成像(OCT)三種。裂隙燈顯微成像由雙目望遠(yuǎn)鏡和長(zhǎng)、寬、入射角可調(diào)的光源組成,最早應(yīng)用于角膜成像中,但無法獲得細(xì)胞層面的信息。共焦距顯微成像使用小孔濾去焦距外的信號(hào),可獲得細(xì)胞解剖學(xué)和密度信息,但無法獲得代謝信息。OCT成像速度快,可獲得角膜層次結(jié)構(gòu)信息,成像深度大,但無法獲得代謝信息。

雙光子顯微成像成像深度大,分辨率在亞細(xì)胞水平,可獲得細(xì)胞代謝和基質(zhì)結(jié)構(gòu)的信息。細(xì)胞代謝信息可通過對(duì)細(xì)胞內(nèi)源性分子(如NAD(P)H和FAD)熒光成像獲得(圖2,其中紅色為NAD(P)H,綠色為FAD),基質(zhì)結(jié)構(gòu)信息可通過膠原蛋白纖維的二次諧波產(chǎn)生獲得。

圖2 雙光子熒光對(duì)角膜細(xì)胞結(jié)構(gòu)成像 [1]

內(nèi)源分子的種類可通過熒光的光譜、強(qiáng)度、熒光壽命進(jìn)行分辨,雙光子成像有雙光子熒光強(qiáng)度成像、雙光子熒光壽命成像和二次諧波產(chǎn)生成像三種。在強(qiáng)度成像中,同種分子不同的氧化還原狀態(tài)信號(hào)不同,反應(yīng)了新陳代謝信息。在熒光壽命成像中,同種分子處在不同微環(huán)境時(shí)所發(fā)熒光的持續(xù)時(shí)間不同,據(jù)此可判斷其是否與蛋白質(zhì)結(jié)合,從而判斷代謝狀態(tài)。二次諧波成像中,近紅外激光可激發(fā)膠原蛋白產(chǎn)生二次諧波,獲得基質(zhì)層結(jié)構(gòu)信息。

雙光子顯微成像系統(tǒng)由鈦寶石近紅外光源、3維掃描組塊,光展寬器、衰減器、顯微物鏡和光電倍增管構(gòu)成,有5D激光掃描顯微鏡(圖3)和多光子斷層掃描儀MPTflex兩種裝置。

圖3 雙光子顯微成像設(shè)備示意圖 (a) 5D激光掃描顯微鏡 (c)MPTflex [1]

圖4使用多光子斷層掃描儀MPTflex 獲得,展示了線粒體較少的上皮層表層細(xì)胞(圖4(a),圖4(b)),線粒體中等的翼細(xì)胞(圖4(c)),線粒體較多且集中在細(xì)胞核附近的基底細(xì)胞(圖4(d)),鮑曼層存在基底細(xì)胞(圖4(e),圖4(f)的紅色)和膠原蛋白(綠色),基質(zhì)層存在豐富的膠原蛋白(圖4(g),圖4(h)的綠色)和少量基質(zhì)細(xì)胞(箭頭),角膜后彈力層內(nèi)源熒光信號(hào)強(qiáng)(圖4(i)),但膠原蛋白的無規(guī)則分布阻礙了二次諧波產(chǎn)生,內(nèi)皮層線粒體密集(圖4(j))。

圖4 多光子斷層掃描儀MPTflex對(duì)細(xì)胞不同層次形態(tài)成像 [1]

而使用二次諧波成像可獲得基質(zhì)層膠原蛋白結(jié)構(gòu)(圖5)。

圖5 二次諧波對(duì)基質(zhì)部分膠原纖維的成像 [1]

雙光子成像可對(duì)角膜上皮層進(jìn)行形態(tài)學(xué)和新陳代謝分析(圖6),來進(jìn)行角膜移植前的評(píng)估。其中主要評(píng)估的是角膜內(nèi)皮層的細(xì)胞密度狀態(tài),除此之外還可以通過代謝狀態(tài)分析內(nèi)皮層病理學(xué)狀態(tài)。雙光子成像還可以分辨角膜疾病,圖7為角膜上皮層成像,其中(a)為正常角膜,(b)為圓錐形角膜,(c)為棘阿米巴角膜炎,細(xì)胞形態(tài)有明顯變化。圖8為無病理及患有圓錐角膜及棘阿米巴角膜炎角膜基質(zhì)的二次諧波成像,(a)為正常角膜,(b)為圓錐形角膜,(c)為棘阿米巴角膜炎,病理組織的二倍頻信號(hào)異于正常組織。

圖6 多光子顯微鏡對(duì)角膜進(jìn)行角膜移植前評(píng)估 [1]

圖7 無病理組織(a),圓錐角膜癥組織(b)及棘阿米巴角膜炎組織(c)的雙光子形態(tài)學(xué)成像 [1]

圖8 無病理組織(a),圓錐角膜癥組織(b)及棘阿米巴角膜炎組織(c)的二倍頻成像 [1]

眼角膜病變是致盲的重要原因,傳統(tǒng)成像方法(如裂隙燈顯微成像、共焦距顯微成像、光學(xué)相干斷層掃描成像)無法對(duì)活體角膜細(xì)胞成像,獲得有關(guān)細(xì)胞的代謝水平和角膜基質(zhì)組織結(jié)構(gòu)的信息。雙光子成像通過激發(fā)內(nèi)源特異性熒光和二次諧波,獲得角膜細(xì)胞形態(tài)、新陳代謝狀況和基質(zhì)結(jié)構(gòu)的信息,從而可以在角膜移植和病理診斷中發(fā)揮重要作用。

審核編輯:符乾江


聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 成像技術(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    305

    瀏覽量

    31840
  • 顯微鏡
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    620

    瀏覽量

    24274
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:具有高數(shù)值孔徑的反射顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 在單分子顯微成像應(yīng)用中,定位精度是一個(gè)關(guān)鍵問題。由于某一方向上的定位精度與該方向上圖像的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF)的寬度成正比,因此具有更高數(shù)值孔徑(NA)的顯微鏡可以減小PSF的寬度,從而
    發(fā)表于 06-05 08:49

    什么是透射電子顯微鏡?

    透射電子顯微鏡透射電子顯微鏡(簡(jiǎn)稱透射電鏡)是一種利用加速和聚集的電子束投射到非常薄的樣品上,通過電子與樣品原子的碰撞產(chǎn)生立體角散射來成像的儀器。散射角的大小與樣品的密度、厚度密切相關(guān),從而形成明暗
    的頭像 發(fā)表于 05-23 14:25 ?271次閱讀
    什么是透射電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>?

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于高NA顯微鏡成像的工程化PSF

    Exp. 2012]。通過這種工程化的PSF,甚至可以觀察到物體的微小散焦,即與傳統(tǒng)的成像方法相比,可以大大提高軸向分辨率。 我們通過在VirtualLab Fusion中應(yīng)用商業(yè)顯微鏡鏡頭
    發(fā)表于 03-26 08:47

    VirutualLab Fusion應(yīng)用:結(jié)構(gòu)光照明的顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 與阿貝理論預(yù)測(cè)的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過入射波屬性來研究結(jié)構(gòu)化照明模式的快速方法
    發(fā)表于 03-21 09:26

    ?超景深3D檢測(cè)顯微鏡技術(shù)解析

    顯微鏡在觀察高縱深樣本時(shí),往往難以同時(shí)保持所有層面的清晰度,而上海桐爾的技術(shù)通過精密的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和焦點(diǎn)成像技術(shù),能夠在不同深度上捕捉到高
    發(fā)表于 02-25 10:51

    VirtualLab Fusion案例:?jiǎn)畏肿?b class='flag-5'>顯微鏡高NA成像系統(tǒng)的建模

    數(shù)值孔徑的反射顯微鏡系統(tǒng) 這個(gè)用例演示了如何使用VirtualLab Fusion的快速物理光學(xué)技術(shù)建模NA=0.99的高數(shù)值孔徑緊湊型反射顯微鏡系統(tǒng)。 高NA傅里葉顯微鏡的單分子
    發(fā)表于 01-16 09:52

    VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 在單分子顯微鏡成像應(yīng)用中,定位精度是一個(gè)關(guān)鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
    發(fā)表于 01-16 09:50

    VirtualLab Fusion案例:高NA傅里葉單分子成像顯微鏡

    1.摘要 傅里葉顯微術(shù)廣泛應(yīng)用于單分子成像、表面等離子體觀測(cè)、光子晶體成像等領(lǐng)域。它使直接觀察空間頻率分布成為可能。在高NA傅里葉顯微鏡中,
    發(fā)表于 01-15 09:39

    VirtualLab Fusion應(yīng)用:具有高數(shù)值孔徑的反射顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 在單分子顯微成像應(yīng)用中,定位精度是一個(gè)關(guān)鍵問題。由于某一方向上的定位精度與該方向上圖像的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF)的寬度成正比,因此具有更高數(shù)值孔徑(NA)的顯微鏡可以減小PSF的寬度,從而
    發(fā)表于 01-02 16:45

    壓電納米運(yùn)動(dòng)技術(shù)在“超級(jí)顯微鏡”中的應(yīng)用

    和分析,為醫(yī)療、生物、材料和化學(xué)等領(lǐng)域的研究提供更加先進(jìn)和高效的實(shí)驗(yàn)儀器。 隨著對(duì)顯微成像技術(shù)的深入探索,介觀活體顯微儀器問世,這種顯微儀器
    的頭像 發(fā)表于 01-02 10:06 ?465次閱讀
    壓電納米運(yùn)動(dòng)<b class='flag-5'>技術(shù)</b>在“超級(jí)<b class='flag-5'>顯微鏡</b>”中的應(yīng)用

    透鏡成像顯微鏡中的應(yīng)用

    顯微鏡是科學(xué)領(lǐng)域中不可或缺的工具,它允許我們觀察到肉眼無法分辨的微觀世界。從生物學(xué)到材料科學(xué),顯微鏡的應(yīng)用廣泛而深遠(yuǎn)。 顯微鏡的基本構(gòu)造 顯微鏡主要由以下部分組成: 物鏡(Object
    的頭像 發(fā)表于 12-25 16:49 ?1035次閱讀

    傅里葉光場(chǎng)顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實(shí)現(xiàn)3D成像

    近年來,光場(chǎng)顯微技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,針對(duì)光場(chǎng)顯微鏡的改進(jìn)和優(yōu)化也不斷出現(xiàn)。目前市場(chǎng)各大品牌的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)三維成像
    的頭像 發(fā)表于 10-31 08:05 ?873次閱讀
    傅里葉光場(chǎng)<b class='flag-5'>顯微</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>—2D<b class='flag-5'>顯微鏡</b>實(shí)現(xiàn)3D<b class='flag-5'>成像</b>

    共聚焦激光顯微鏡對(duì)比超分辨顯微鏡

    顯微鏡技術(shù)的發(fā)展極大地推動(dòng)了科學(xué)研究的進(jìn)步,尤其是在細(xì)胞生物學(xué)和納米科學(xué)領(lǐng)域。共聚焦激光顯微鏡(CLSM)和超分辨顯微鏡作為兩種重要的顯微
    的頭像 發(fā)表于 10-30 09:42 ?1546次閱讀

    共聚焦激光顯微鏡工作原理

    細(xì)微的結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)過程。 共聚焦激光顯微鏡的基本原理 共聚焦激光顯微鏡的核心在于“共焦”技術(shù)。這一技術(shù)利用點(diǎn)光源(通常是激光)和特殊的光學(xué)系統(tǒng),使得
    的頭像 發(fā)表于 10-30 09:27 ?1404次閱讀

    具有非常高數(shù)值孔徑的反射顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 在單分子顯微鏡成像應(yīng)用中,定位精度是一個(gè)關(guān)鍵問題。由于在某一方向上的定位精度與圖像在同一方向上的點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
    發(fā)表于 08-14 11:52