1樓:匿名使用者
腫瘤在t 2加權影象,而標籤 mcf - 7細胞並沒有顯示任何螢光和核磁共振訊號對比增做大強影象(圖7支援— 移植的資訊). 眾所周知,奈米粒子可以積聚在腫瘤通過加強滲透和保留(乙丙橡膠)的影響,其中結果從外滲到漏血管內皮細胞周圍腫瘤。 17 被動靶向和積累fe3o4-msn在腫瘤部位可以證明體內磁共振成像。
fe3o4-msn靜脈注射到裸鼠小鼠腫瘤其肩上。 t 2加權磁共振影象獲得了之前和在噸注射後。在注射後3小時,下降的訊號檢測在腫瘤部位,表明被動靶向 fe3o4-msn所造成的電子順磁共振的影響(圖4).
確認積累fe3o4-msn,滑鼠24 注射後,與腫瘤組織切片和通過雷射共聚焦顯微鏡觀察。積累fe3o4-msn在腫瘤**驗證了橙色瑞達國貿螢光(圖 4 b).磁共振和雷射共聚焦顯微鏡影象顯示,fe3o4-msn 也積累的肝,脾,肺通過吞噬巨噬細胞(圖8,9在支援資訊— 等).
18 運送毒品的腫瘤的**被證明與fe3o4-msn無螢光染料的合成。裸鼠腫瘤被給予靜脈注射遊離fe3o4-msn 與阿黴素載入fe3o4-msn.阿黴素載入fe3o4-msn, 注射純州豎劑跡唯量的阿黴素的2和4毫克/千克。
小鼠犧牲後48小時注射,和他們的腫瘤組織切片,觀察雷射共聚焦顯微鏡。紅色螢光的阿黴素允許直接視覺化的藥物積累在腫瘤現場處理小鼠阿黴素載入fe3o4-msn,而紅螢光是很難檢測到在腫瘤部位處理小鼠遊離鐵3o4-msn(圖組織在支援資訊).研究抗腫瘤活性的藥物,細胞凋亡和性細胞在腫瘤組織進行了評價使用終端脫氧核苷酸轉移酶介導的末端標記(法)法(圖5).
tunel陽性腫瘤細胞的細胞核(棕色彩色)與細胞凋亡形態被發現在腫瘤組織**小鼠阿黴素載入fe3o4-msn(圖5二,三), 而細胞凋亡很少被探測到的情況ofree fe3o4-msn(figure5a).這些結果表明,阿黴素是傳遞到腫瘤部位成功及其抗腫瘤活性。
2樓:六宗罪
樓主,使用什麼觀察的,能拍到**嗎。
雷射共聚焦可以區分細胞表面和細胞內嗎
3樓:承叡潘雪蓮
可以的呀,有專用的共聚焦皿呀,單位用的晶安生物玻底14mm的共聚焦小皿。
共聚焦顯微鏡能用於觀察血液迴圈麼
4樓:紫林星
共聚焦一般為體式顯微鏡,這個放大倍數一般為估計不行。
用雷射共聚焦顯微鏡可以觀察到細胞亞結構定位嗎
5樓:字元與標點
如果藥物已做了螢光標記,用雷射共聚焦應該可以觀察到藥物在細胞中的作用位點(亞細胞結構水平)。
雷射共聚焦顯微鏡怎麼觀察生物膜
6樓:time不吐葡萄皮
螢光顯微鏡和雷射共聚焦顯微鏡的區別。
雷射共聚焦顯微鏡是採用雷射作為光源,在傳統光學顯微鏡基礎上採用共軛聚焦原理和裝置,並利用計算機對所觀察的物件進行數字圖象處理的一套觀察、分析和輸出系統。主要系統包括雷射光源、自動顯微鏡、掃瞄模組(包括共聚焦光路通道和針孔、掃瞄鏡、檢測器)、數碼訊號處理器、計算機以及圖象輸出裝置(顯示器、彩色印表機)等。通過雷射掃瞄共聚焦顯微鏡,可以對觀察樣品進行斷層掃瞄和成像。
因此,可以無損傷的觀察和分析細胞的三維空間結構。
同時,通過雷射掃瞄共聚焦顯微鏡也是活細胞的動態觀察、多重免疫螢光標記和離子螢光標記觀察的有力工具。精確地對光譜的本質進行分析,區分發射光譜高度重疊的不同標記的訊號。
最重要的是,對於多色的螢光染色,它能徹底消除了螢光串色的影響,同時最大限度的減少了樣品螢光訊號的損失。這些都是一般光鏡所不能達到的。
雷射共聚焦顯微鏡觀察微生物菌落具體怎麼操作
7樓:匿名使用者
如果看單個菌細胞,可以不做切片,培養後直接固定,透化,染色。
如果看菌落之間的和單個細胞的東西,那得要像普通的免疫組化一樣做。
共聚焦顯微鏡的醫學領域
8樓:寶貝愛你埀
共聚焦顯微鏡已經在各種醫學領域廣泛應用,分類如下: ⒈細胞、組織的三維觀察和定量測量。
活細胞生理訊號的動態監測。
粘附細胞的分選。
細胞雷射顯微外科和光陷阱功能。
光漂白後的螢光恢復。
在細胞凋亡研究中的應用 ⒈ 定量螢光測定。
細胞內離子的測定。
神經細胞的形態觀察 ⒈ 在內耳毛細胞亞細胞結構研究上的應用。
雷射掃瞄共聚焦顯微鏡的螢光測鈣技術在內耳毛細胞研究中的應用。
雷射掃瞄共聚焦顯微鏡在內耳毛細胞離子通道研究上的應用。
雷射掃瞄共聚焦顯微鏡在嗅覺研究中的應用 ⒈ 定量免疫螢光測定。
細胞內離子分析。
影象分析:腫瘤細胞的二維影象分析。
三維重建 ⒈ 細胞內鈣離子的測定。
免疫螢光定位及免疫細胞化學研究。
細胞形態學研究:利用雷射掃瞄共聚焦顯微鏡 ⒈ 在血細胞形態及功能研究方面的應用。
在細胞凋亡研究中的應用 ⒈ 利用雷射掃瞄共聚焦顯微鏡觀察組織、細胞結構。
集合特殊的螢光染色在活體上觀察角膜外傷修復中細胞移行及成纖維細胞的出現。
利用雷射掃瞄共聚焦顯微鏡觀察視網膜中視神經細胞的分佈以及神經原的樹枝狀形態。
三維重建 可以系統觀察正常人腎小球系膜細胞的斷層掃瞄影像及三維立體影像水平,使影象更加清晰,從計算機分析系統可從外觀到內在結構,從平面到立體,從靜態到動態,從形態到功能幾個方面對系膜細胞的認識得到提高。
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