CTLS组织透明化的这个神操作,必须让大家知道

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因为组织本身的自发荧光,对其进行荧光显微成像的操作一度比"蜀道还难!难于上青天",但是近年来随着组织透明化技术的“出道”与“大火”,使得器官的荧光显微成像与我们不再遥远。组织透明化技术是通过化学方法将组织内原本无序的折射率变成与溶液中趋于一致,并且大程度上保护了样品完整性的一种处理样品的方法。

目前,通常用两种方法对透明化样品进行成像,其一,先将样品进行切片,然后通过共聚焦或者双光子显微镜进行成像。这样的成像方法具有较高的成像分辨率,但是也有明显缺点,一是成像周期过长,如果在成像过程中出现任何差错将会导致整个实验需要从头重做;二是在切片过程中会对样品产生不可逆的机械损伤,最后会导致部分数据丢失。

随着光片显微镜进入大众的视线,科学家们对这个新秀倍加关注,使用速度更快光片显微镜进行成像。但传统的光片显微镜大视野与光片厚度之间的矛盾的使得其在大样品(厘米尺度)成像时光片厚度无法达到成像要求。

这个问题随着高亮博士2015年发表在Optics Express上的Tiling(平铺)技术的文章而得到了改观。3i公司开始着手展开对该技术仍存在的缺陷进行改进,使得其能够满足商品化生产的要求。4年之后,3i公司最终在2019年上半年推出了基于空间光调制器的全自动光片显微镜

 
 

Cleared Tissue LightSheet Microscope

 

高时空分辨率:可在两小时内完成小鼠器官的高分辨成像。

 

左图:未开启空间光调制器的成像效果

有图:开启空降光调制器后的成像效果

 

CTLS全脑成像

一体化的显微操作与图像拼接软件,可在选定成像范围互殴自动控制图像采集及拼接功能

 

完整的系统必须以强大的软件作为依托。

3i公司开发了自动图像拼接的软件,我们在选定成像位置对样品扫描后,三维图片将自动生成。

科学家们不再需要手动拼接天量的图片和后期费心劳力的图像处理,只需要鼠标轻点即可获得漂亮的三维图形重构。在最后我们还能对成像结果进行图像识别与分析,并使用VR将三维影像立体呈现。

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