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- Manutenzione e pulizia adeguata del microscopio
- I componenti principali del microscopio ottico
- Contrasto di fase e interferenza differenziale contrasto (DIC) Microscopia
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Articles by Victoria Centonze Frohlich in JoVE
Manutenzione e pulizia adeguata del microscopio
Core Optical Imaging Facility, University of Texas Health Science Center at San Antonio (UTHSCSA)
Mantenere il microscopio ottico pulita è importante per immagini di alta qualità. Polvere, impronte digitali, l'olio di immersione in eccesso, o di montaggio su supporto o in un microscopio provoca la riduzione di contrasto e risoluzione. DIC è particolarmente sensibile alla contaminazione e graffi sulle superfici lente. Questo protocollo in dettaglio la procedura per la tenuta del microscopio pulito.
I componenti principali del microscopio ottico
Core Optical Imaging Facility, University of Texas Health Science Center at San Antonio (UTHSCSA)
Il microscopio ottico è uno strumento fondamentale per il biologo cellulare, che dovrebbe avere una conoscenza approfondita di come funziona, come dovrebbe essere allineato per diverse applicazioni, e come dovrebbe essere mantenuto, come richiesto per ottenere la massima capacità di formazione immagine e risoluzione. I componenti del microscopio sono descritte in dettaglio qui.
Contrasto di fase e interferenza differenziale contrasto (DIC) Microscopia
Core Optical Imaging Facility, University of Texas Health Science Center at San Antonio (UTHSCSA)
Questo protocollo mette in evidenza i principi e le applicazioni pratiche di fase e contrasto interferenziale differenziale (DIC) Microscopia
Other articles by Victoria Centonze Frohlich on PubMed
Comportamento Di Singola Cellula in Tumori Mammari Metastatici Primari Correlata Con Modelli Di Espressione Genica Ha Rivelati Dall'analisi Molecolare
Cancer Research. Nov, 2002 | Pubmed ID: 12414658
Abbiamo sviluppato modelli animali di cancro al seno che consentono l'esame diretto del comportamento dei singoli verde fluorescente esprimere la proteina carcinoma a cellule in vivo nonmetastatic e metastatici primari tumori in situ. Abbiamo abbinato questo modello con microscopia multifotonica alle differenze di immagine nel comportamento delle cellule all'interno del tumore primario. Differenze nel comportamento di cella tra le cellule metastatiche e nonmetastatic nella cultura e nei tumori primari dal vivo erano correlate con risultati da analisi di cDNA microarray per identificare fattori determinanti genetici potenzialmente importante per invasione di cancro al seno e metastasi. Utilizzando la microscopia multifotonica, abbiamo trovato cinque grandi differenze nel comportamento delle cellule di carcinoma tra i tumori al seno primario nonmetastatic e metastatico che coinvolgono la chemiotassi, motilità delle cellule e matrice extracellulare. Differenze comportamentali sono state correlate con sette categorie di molecole che erano differenzialmente espressi e relativi a questi comportamenti. Abbiamo trovato che composizione della matrice extracellulare, fattori di nucleazione actina, molecole coinvolte nella stabilità meccanica e sopravvivenza e la polarità delle cellule e chemiotassi ha mostrato grande e coerente le differenze nell'espressione genica. Concludiamo che allineare il comportamento delle cellule in vivo con pattern di espressione genica può portare a nuove intuizioni del microambiente delle cellule di carcinoma nel tumore primario e i meccanismi molecolari che dietro il comportamento delle cellule.
