Загрузка...

Микроскоп, который использует ультрафиолет вместо видимого света, выступая в качестве мощного диагностического инструмента

Микроскоп, использующий ультрафиолетовое излучение для освещения образцов, позволяет патологам оценивать изображения биопсий и других образцов свежей ткани с высоким разрешением в течение нескольких минут, не требуя трудоемкой подготовки обычных слайдов или разрушения ткани Микроскоп, использующий ультрафиолетовое излучение для освещения образцов, позволяет патологам оценивать изображения биопсий и других образцов свежей ткани с высоким разрешением в течение нескольких минут, не требуя трудоемкой подготовки обычных слайдов или разрушения ткани.

Этот подход обещает повысить скорость и эффективность ухода за пациентами и проведения медицинских исследований по всей стране, изучение опубликовано сегодня в журнале Nature Biomedical Engineering нашел.

Технология, известная как микроскопия с ультрафиолетовым возбуждением поверхности, или MUSE, использует ультрафиолетовый свет на длинах волн ниже 300 нм, чтобы проникнуть на поверхность образцов ткани всего на несколько микрон (примерно такой же толщины срезов ткани на традиционных предметных стеклах микроскопа). Это явление было первоначально описано Ставросом Демосом, одним из соавторов, который сейчас работает в Рочестерском университете.

Образцы, которые были окрашены эозином или другими стандартными красителями, чтобы подчеркнуть важные особенности, такие как ядра, цитоплазма и внеклеточные компоненты, производят сигналы от УФ-возбуждения, которые достаточно яркие, чтобы быть обнаруженными обычными цветными камерами с использованием времени воздействия менее секунды. Процесс учитывает быстрое отображение больших площадей и немедленную интерпретацию.

«MUSE устраняет любую потребность в обычной обработке ткани с фиксацией формалином, вкраплением парафина или тонким срезом», - сказал он «MUSE устраняет любую потребность в обычной обработке ткани с фиксацией формалином, вкраплением парафина или тонким срезом», - сказал он. Ричард Левенсон , профессор и заместитель заведующего кафедрой стратегических технологий на кафедре патологии и лабораторной медицины в Калифорнийском университете в Дэвисе и старший автор исследования.

«Для этого не требуются лазеры, конфокальная, многофотонная или оптическая когерентная томография, а простая технология делает ее хорошо подходящей для развертывания везде, где получают и оценивают биопсию», - сказал он.

Способность MUSE быстро собирать изображения с высоким разрешением без использования ткани является особенно важной особенностью.

«Стало все более важным представлять соответствующую порцию часто крошечных образцов ткани для ДНК и других молекулярных функциональных тестов», - сказал он. «Убедиться, что представленный материал действительно содержит опухоль в достаточном количестве, не всегда легко, и иногда простая подготовка обычных срезов микроскопа может потреблять большую часть или даже все мелкие образцы. MUSE важен, потому что он быстро дает изображения из свежих тканей, не истощая образец ».

Возможность получения мгновенных полноцветных изображений высокого разрешения для гистологических, патологических или токсикологических исследований также полезна для ученых-фундаменталистов, которые хотят оценить образцы тканей из экспериментальных моделей животных на лабораторном стенде. Технология коммерциализируется MUSE Microscopy Inc ,

Эта работа была частично поддержана стартовыми фондами отделения патологии и лабораторной медицины UC Davis, грантом UC Davis Science Translation и инновационных исследований и неограниченным подарком от Agilent Technologies.
Эта работа была частично выполнена под эгидой Министерства энергетики США Ливерморской национальной лабораторией им. Лоуренса по контракту DE-AC52-07NA27344.


Загрузка...
Загрузка...

orake.ru - Раковые заболевания. Диагностика, лечение и профилактика раковых заболеваний