ويتمثل الهدف العام من هذا البروتوكول هو محاذاة بدقة التصوير بالرنين (التصوير بالرنين المغناطيسي) مجلدات صورة المغناطيسية مع أقسام الأنسجة عن طريق إنشاء أصحاب الدماغ مطبوعة 3D حسب الطلب وصناديق تقطيع اللحم.
مقالة منهجية
ويتمثل الهدف العام من هذا البروتوكول هو محاذاة بدقة التصوير بالرنين (التصوير بالرنين المغناطيسي) مجلدات صورة المغناطيسية مع أقسام الأنسجة عن طريق إنشاء أصحاب الدماغ مطبوعة 3D حسب الطلب وصناديق تقطيع اللحم.
يسمح التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) بالتحديد بين الأنسجة الطبيعية وغير الطبيعية على مقياس عياني ، وأخذ عينات من حجم الأنسجة بالكامل ثلاثي الأبعاد. في حين أن التصوير بالرنين المغناطيسي هو أداة حساسة للغاية للكشف عن تشوهات الأنسجة ، فإن ارتباط تغيرات الإشارة بعملية مرضية أساسية عادة ما يكون غير مباشر. في الجهاز العصبي المركزي ، على سبيل المثال ، قد يؤدي الالتهاب وإزالة الميالين والتلف المحوري والانبساط والموت العصبي إلى نتائج مماثلة في التصوير بالرنين المغناطيسي. على هذا النحو ، يعتمد تفسير فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي على السياق ، وبالتالي فإن الارتباط الإشعاعي والنسيجي المرضي له أهمية قصوى. لسوء الحظ ، غالبا ما يكون التقسيم المرضي التقليدي لأنسجة المخ غير دقيق وغير متسق ، مما يعقد المقارنة بين أقسام الأنسجة والتصوير بالرنين المغناطيسي. تقدم هذه المقالة منهجية جديدة لتقسيم أنسجة دماغ الرئيسيات بدقة وبالتالي السماح بالمطابقة الدقيقة بين الأنسجة والتصوير بالرنين المغناطيسي. سيساعد البروتوكول التفصيلي الموضح في هذه المقالة الباحثين في تطبيق هذه الطريقة ، والتي تعتمد على إنشاء تقطيع الدماغ المطبوعة ثلاثية الأبعاد. تم تعديله قليلا ، ويمكن تنفيذه بسهولة لأدمغة الأنواع الأخرى ، بما في ذلك البشر.
يوفر التصوير بالرنين المغناطيسي في الجسم الحي مقياسا غير جراحي وحساس لسلامة الأنسجة على المستوى العياني التغييرات في شدة إشارة التصوير بالرنين المغناطيسي التي تظهر في الجسم الحي هي مقاييس النتائج في العديد من التجارب السريرية الجارية. 1 في حين أن التغيرات الشديدة التي تظهر عبر التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن أن تحدد مناطق الشذوذ في سياق الدماغ بأكمله ، إلا أنها غالبا ما تكون غير محددة بما يكفي للتمييز بين العمليات المرضية. هذا ينطبق بشكل خاص على العمليات الديناميكية التي تنطوي على أمراض متعددة. على سبيل المثال ، في مرض التصلب المتعدد (MS) أو نموذجه الحيواني ، يتداخل التهاب الدماغ والنخاع المناعي الذاتي التجريبي (EAE) ، والالتهاب ، والوذمة ، وتدهور المايلين ، والتدمير المحوري ، والدبقي ، والموت العصبي. 2 ، 3 للحصول على الخصوصية اللازمة فيما يتعلق بالأمراض الأساسية ، يجب أن يؤخذ السياق في الاعتبار ، جنبا إلى جنب مع معرفة أنسجة الأنسجة غير الطبيعية التي تم تحديدها بالرنين المغناطيسي.
ومع ذلك ، حتى في التجارب التي يتم التحكم فيها جيدا على ، فإن مطابقة الأنسجة مع التصوير بالرنين المغناطيسي في الجسم الحي يمثل تحديا أساسيا لأسباب مختلفة. أولا ، الفرق في مقاييس الأبعاد بين أقسام الأنسجة والتصوير بالرنين المغناطيسي هو عدة أوامر من حيث الحجم. 4 ثانيا ، للمقارنة الصحيحة ، يجب أن يتطابق اتجاه مستوى شريحة التصوير بالرنين المغناطيسي مع مستوى التقسيم لأنسجة المخ عند القطع. نظرا لشكل الدماغ ، من الصعب جدا إجراء تخفيضات مستقيمة ودقيقة باستمرار عندما يجلس الدماغ على سطح مستو. ثالثا ، الحجم الكبير للدماغ بالنسبة لمنطقة اهتمام صغيرة محتملة (آفة ، ورم ، إلخ) يخلق سيناريو "إبرة في كومة قش" لأخصائي علم الأمراض الذي يعالج الأنسجة. رابعا ، حتى عندما يتم العثور على الأنسجة المستهدفة ، تتم معالجتها بشكل شائع بطريقة تجعل من المستحيل تقريبا الارتباط ببيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الأصلية. أخيرا ، غالبا ما يكون التقسيم المرضي التقليدي لأنسجة المخ غير دقيق وغير متسق ، مما يزيد من تعقيد المقارنة بين أقسام الأنسجة وصور التصوير بالرنين المغناطيسي.
اعتمدت المحاولات السابقة للتغلب على هذه التحديات على استخدام خوارزميات التشويه لتسجيل البيانات و / أو وضع العلامات الإيمانية داخل الأنسجة أو حولها كمرجع. 5 ، 6 ، 7 ، 8 يتطلب النهج السابق نماذج حسابية معقدة معرضة بشكل خاص للمضاعفات بسبب تنسيق البيانات وتصوير القطع الأثرية والتغيرات الناجمة عن معالجة الأنسجة. 4 من ناحية أخرى ، يقدم النهج الأخير إمكانية تلويث الأنسجة نفسها أو إلحاق الضرر بها. 9
يحسن النهج الموصوف هنا الانتقال بين الطرائق من خلال استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة لسد الفجوة بين التصوير بالرنين المغناطيسي في الجسم الحي وعلم الأنسجة. يوفر التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة صورا ثلاثية الأبعاد (3D) للدماغ بدقة أعلى مما يمكن تحقيقه في الجسم الحي ، علاوة على ذلك يوفر البيانات اللازمة لإنتاج نموذج دقيق شكليا لسطح الدماغ. يمكن بعد ذلك استخدام هذا النموذج الرقمي لإنشاء حامل مخصص مطبوع ثلاثي الأبعاد للدماغ. من خلال تحديد المواقع الدقيق ، يسمح حامل الدماغ بتقسيم الدماغ بدقة وموجهة نحو التصوير بالرنين المغناطيسي ، مما يقلل من الحاجة إلى خوارزميات رياضية معقدة ، ويتيح التركيز على مناطق محددة لأخذ العينات المستهدفة.
قدم مختبرنا مؤخرا طرقا جديدة لإنشاء حاملات وتقطيع أدمغة مخصصة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لأدمغةالإنسان 10 والمارموسيت. 4 تسمح الطريقتان بعلاقة أكثر دقة بين التصوير بالرنين المغناطيسي والأنسجة في بيئة البحث ، وتسمح في النهاية بفهم أعمق للأمراض المحددة الكامنة وراء تشوهات التصوير بالرنين المغناطيسي. يمكن أن توفر التجارب المصممة بعناية ، والتي يتم فيها أخذ عينات من الدماغ بشكل متكرر بمرور الوقت في الجسم الحي ، سياقا لتفسير علم الأمراض ، والذي بدوره يمكن أن يضيف خصوصية لتفسير التصوير بالرنين المغناطيسي. هنا ، نقدم بروتوكولا معدلا في إطار موحد يمكن تطبيقه على أي نسيج دماغي ، سواء كان مشتقا من الرئيسيات أو القوارض أو البشر غير البشريين. نحن نقدم تعليمات مفصلة ، ومقطع فيديو مقابل ، لتقسيم القرمزيت. على الرغم من أن البروتوكول العام ينطبق على أي نوع من أنواع الأدمغة ، نظرا للاختلافات في اكتساب التصوير بالرنين المغناطيسي وحجم الأنسجة ، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها عند التعامل مع أنواع معينة من الدماغ ، إلا أن هناك بعض الاختلافات في النهج اعتمادا على نوع الدماغ الذي تتم معالجته. في هذا العرض التقديمي ، ستشير الأقسام التي تحتوي على "بشر" إلى الاختلافات في البروتوكول الخاص بالدماغ البشري.
تم تنفيذ جميع التعامل والإجراءات المبينة في هذه الوثيقة الحيوانية وفقا لبروتوكول المعتمد من قبل المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية رعاية الحيوان واللجنة الاستخدام. جمعت العقول من قشة مألوفة (Callithrix jacchus) التي يسببها لتطوير EAE. تم تخزين 11 أدمغة في 10٪ من الفورمالين لمدة تتراوح بين 3 أسابيع وسنة واحدة بعد القتل الرحيم التي نضح transcardial من 4٪ لامتصاص العرق.
1. تشريح التصوير بالرنين المغناطيسي إعداد واكتساب
2. استخراج الدماغ السطحية: Mipav 7.2
3. تحديد المواقع شريحة: Mipav 7.2
4. إنشاء التصوير بالرنين المغناطيسي بليد خريطة: Mipav 7.2
5. استيراد الدماغ وبليد الفجوة السطوح: Netfabb المهنية
6. تحرير الدماغ ملامح: Meshmixer
7. إنشاء القطاعة صندوق الدماغ: Netfabb المهنية
8. طباعة القطاعة صندوق الدماغ على Ultimaker 2
9. قطع المخ
10. إزالة يتدلى في الدماغ مربع (القسم التكميلي)
11. القشة قرد أميركي الدماغ بالرنين المغناطيسي مهد لالضوئي إضافية
وتتلخص سير العمل لهذه الطريقة في الشكل 1. بمجرد شرائح الدماغ، مقارنة البصرية بين صور الرنين المغناطيسي والصور من السطوح السطحية للألواح معارض مباراة التوجه جيدة عبر ألواح متعددة (الشكل 2). بعد هي جزء لا يتجزأ من ألواح في البارافين، ومقطوع أنهم على مشراح والملون. مقارنة أكثر دقة بين ارتفاع القرار بعد الوفاة التصوير بالرنين المغناطيسي والمقاطع الأنسجة الملون توضح مباراة دقيقة ومتناسقة عبر جميع هياكل الدماغ القشة قرد أميركي (الشكل 3).
في هذا النموذج الحيواني من مرض التصلب العصبي المتعدد، والحيوانات تتطور الآفات المادة البيضاء المنتشرة في المادة البيضاء الدماغية. ويمكن الكشف عن هذه الآفات noninvasively عن طريق إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي. يوضح الشكل (4) وقدرة هذه التقنية لتوضيح الركيزة المرضية للنتائج التصوير بالرنين المغناطيسي. الآفات الصغيرة الكشف عن المجراة التصوير بالرنين المغناطيسي يمكنيمكن تعقب على حد سواء التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة والأنسجة. كما هو مبين في الأشكال، إزالة الميالين داخل الآفات هي واحدة من المكونات الرئيسية الدافعة للتغيير إشارة MR (hyperintensity مقارنة مع الأنسجة المحيطة بها). يمكن للعلم الأنسجة وبعد الوفاة التصوير بالرنين المغناطيسي أيضا تظهر الآفات لم يتم الرد عليها في الجسم الحي التصوير بالرنين المغناطيسي (الشكل 4).

الشكل 1. سير العمل لإنشاء مربع تقطيع القشة قرد أميركي الدماغ. يتم إصلاح الدماغ مع الفورمالين (A1)، وحصلت على التصوير بالرنين المغناطيسي T2 المرجحة مع voxels الخواص من 150 ميكرون لكل حافة (A2). تتم معالجة الصور وthresholded لإنشاء قناع ثنائي (A3). ثم يتم تقديم السطح في برنامج 3D النمذجة (A4). والطرح منطقي بين قالب تقطيع اللحم ونموذج الدماغ يخلق نموذج رقمي لتقطيع الدماغ (B1). طباعة مربع تقطيع الدماغ على طابعة 3D (B2). ثم يتم وضع الدماغ بقوة في مربع تقطيع اللحم لقطع (B3). الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2. من اليسار إلى اليمين: في الجسم الحي التصوير بالرنين المغناطيسي، بعد الوفاة التصوير بالرنين المغناطيسي، وصورة لوح الأنسجة. أنشئت طائرات تشريح الجثة بعد الوفاة بناء على التصوير بالرنين المغناطيسي (B) وبصريا مقارنة المقابلة في الجسم الحي التصوير بالرنين المغناطيسي شريحة (A). ثم قطع الدماغ، وعثر على ألواح مما أدى إلى أن تكون متسقة (C). الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3. عالية الدقة التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة والأنسجةقسم مطابقة. كانت جزءا لا يتجزأ من ألواح في البارافين، وقطع مع مشراح إلى 4 ميكرون أقسام، وملطخة سريع الأزرق والبنفسجي الكريزيل (B). الأقسام ثم تم بصريا المتطابقة مع T2 100 ميكرون * -weighted التصوير بالرنين المغناطيسي على أساس هياكل الدماغ (A). تفاصيل لاكتساب هذه الصورة هي في القسم التكميلي للبروتوكول والجدول 1. هياكل الدماغ: (1) السهم الأحمر = كبسولة الداخلية، سهم أزرق = الصوار الأمامي. (2) السهم الأحمر = putamen، سهم أزرق = الجهاز البصري. (3) السهم الأحمر = المذنبة، سهم أزرق = الحصين. (4) السهم الأحمر = جسم الثفني، سهم أزرق = قناة الدماغية. (5) السهم الأحمر = أكيمة السفلي، سهم أزرق = المسالك هرمي. مربع متقطع في B1 يشير إلى وجود شريحة حيث إما أثناء قطع الدماغ أو تضمين البارافين، تسبب خطأ، تناوب طفيف حول محور Y، مما يؤدي إلى عدم تطابق الصوار الأمامي على اليسار. الرجاء انقر هنا لعرضنسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4. تتبع الآفات من في الجسم الحي التصوير بالرنين المغناطيسي لقسم الأنسجة. أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي في الجسم الحي لا أدلة مقنعة على إشارة hyperintensity غير طبيعية تشير إلى آفات في الجهاز إما البصري (A1). ومع ذلك، يظهر ارتفاع التصوير بالرنين المغناطيسي قرار بعد الوفاة خطوط مكثفة المفرط واضحة في كل مساحات البصرية (A2). الصيام الأزرق / البنفسجي الكريزيل صمة قسم الأنسجة 4 ميكرون تظهر أن المناطق hyperintense ينظر إليه على فيفو السابقين التصوير بالرنين المغناطيسي هي عديمة الميلين (A3). في المادة البيضاء الدماغية، وفي الجسم الحي التصوير بالرنين المغناطيسي يظهر hyperintensity خفية على المستوى الثنائي (B1، الموسع في إدراجات). المناطق hyperintense هي أكثر وضوحا على ارتفاع القرار بعد الوفاة التصوير بالرنين المغناطيسي (B2). وصمة عار LFB من قسم الأنسجة 4 ميكرون تبين أن هذه المناطق هي عديمة الميلين (B3). بعد المقارنة مع ط خط الأساسن فيفو التصوير بالرنين المغناطيسي وصمة عار hemotoxylin ويوزين، على الجانب الأيمن عازم على أن يكون شذوذ تشريحي، وليس آفة عديمة الميلين. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

خلفية ملفات التعليمات البرمجية. Brain_Slicer_Parts_Marmoset.stl: الرجاء انقر هنا لتحميل هذا الملف. Brain_Slicer_Parts_Human.stl: الرجاء انقر هنا لتحميل هذا الملف. Cap_Insert.stl: الرجاء انقر هنا لتحميل هذا الملف.
بروتوكول المذكورة هنا يمكن إجراء مقارنة دقيقة بين التصوير بالرنين المغناطيسي وأقسام الأنسجة. ويقدم البروتوكول في شكل موحد يمكن تطبيقه على أدمغة البشر أو الحيوانات الصغيرة، مثل النسناس أو القوارض. خلافات محددة لكبير (الإنسان) والصغيرة (الرئيسيات غير البشرية والقوارض) ويسلط الضوء على العقول، وفي الفيديو والشخصيات المرافقة ونحن لشرح التطبيق في القشة قرد أميركي. على الرغم من أن نهج واضح وصريح، يتطلب طريقة العديد من الخطوات فضلا عن استخدام عدة أنواع من البرمجيات. وعلاوة على ذلك، العديد من القضايا يحتمل أن يؤثر على دقة هذه الطريقة مهمة لذكرها.
جودة الصورة في الجسم الحي التصوير بالرنين المغناطيسي هو عامل مهم. للحد من التفاوت في دقة وضوح الصورة بين التصوير بالرنين المغناطيسي والصور الأنسجة رقمية، وينبغي استخدام أصغر حجم ممكن التصوير بالرنين المغناطيسي فوكسل. وينطبق هذا المفهوم أيضا على جودة الصورة من التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة. في حين ارتفعتاكتساب الوقت في التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة يسمح أعلى بكثير دقة وضوح الصورة، وإعداد يمكن إدخال القطع الأثرية صورة مثل التسرب إشارة التنسيق المتعلقة فقاعات الهواء. ويمكن لهذه القطع الأثرية تحجب مجالات النسيج وكذلك يؤثر على كفاف. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تتأثر عملية تثبيت ومدة أبعاد الأنسجة على التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة. بينما في الجسم الحي إلى خارج الجسم الحي مباراة التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن أن يقترب عن كثب من خلال الاستفادة من المعالم التشريحية في الإعداد الهندسة شريحة خلال الاستحواذ، فإن التسجيل غير الخطية لا يزال ضروريا للوصول إلى درجة عالية من الدقة في مطابقة هذين صور الرنين المغناطيسي.
تصميم حامل الدماغ وتقطيع اللحم هو أيضا خطوة حاسمة. في خلق نموذج رقمي للمخ، يتم تطبيق بالمرشح الذي يوسع قليلا نموذج قريب إلى الدماغ ثابتة. وهذا يتيح الإدراج سهلة من الدماغ إلى حاملها وتقطيع اللحم ويقلل من الحواف الحادة في حامل و# 39؛ ق كفاف. ومع ذلك، إذا كان النموذج هو كبير جدا (على سبيل المثال، من خلال أكثر من 5٪)، قد ينتقل الدماغ خلال التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة و / أو باجتزاء. نقطة أخرى مهمة هي للتكيف مع تصميم نموذج الدماغ بحيث يتم وضع المخيخ بشكل صحيح داخل الكائن 3D المطبوعة. هذا يمكن أن يكون تحديا من نوع خاص عندما تم تلف المخيخ خلال استخراج المخ في تشريح الجثة.
عند طباعة تقطيع الدماغ وحامل، نوع الطابعة 3D يجب أن يتم اختيار بعناية. تتطلب بعض الطابعات متعددة طائرة مرحلة ما بعد المعالجة باستخدام الفرن لإزالة الدعم المادي. في حين أن هذه الطابعات يمكن أن تنتج الأشياء التي هي ماء وأكثر دواما نسبيا من سطح المكتب تنصهر ترسب النمذجة (FDM) طابعات، عملية التسخين لإزالة الدعم يمكن أن تشوه قليلا مربع، وخلق الثغرات شفرة ليست عمودية تماما على كفاف الدماغ.
عملية الدماغ باجتزاء هي خطوة حاسمة أخرى. قبل قطع الالبريد الدماغ كله إلى ألواح، من المهم للتأكد من أن الدماغ هو يجلس بإحكام داخل تقطيع الدماغ: يجب أن يكون هناك حركة عندما يتم تطبيق ضغط طفيف على الدماغ. وهذا سيجعل من الممكن للشفرات لقطع طريق الدماغ في الموقع الدقيق الذي حدده المحققين. وينبغي تطبيق والضغط المتوازن المستمر على كل من أصحاب شفرة عندما قطع. اعتمادا على حدة من ريش وصلابة من الأنسجة، ويمكن طفيف عرضية قطع الحركة يكون من المفيد للحفاظ على قطع الأسطح المسطحة.
يمكن أيضا أن تكون عملية دمج البارافين مصدر الاختلال بين التصوير بالرنين المغناطيسي والأنسجة. إذا كان لوح الأنسجة لا يجلس شقة ضد الكاسيت أثناء عملية التضمين، وسوف يكون هناك ميل بين الطائرة قطع مشراح والمكان سطح البلاطة. وهذا يتطلب قطع الأجزاء غير صالحة للاستعمال لإيجاد منبسط التي تتعرض كل الأنسجة. طريقة واحدة لتصحيح الميلهو عن طريق تغيير زاوية من الطائرة عرض على تشريح التصوير بالرنين المغناطيسي عالية الخواص الدقة. ومع ذلك، وهذا هو المستحيل تقريبا على اداء في الجسم الحي التصوير بالرنين المغناطيسي الذي عادة ما يتم الحصول عليها مع قرار متباين الخواص (عادة شرائح الاكليلية سميكة).
وأخيرا، يمكن للأنسجة تجربة بعض التشوه خلال الفترة الفورمالين التثبيت وتضمينها البارافين (انكماش)، وكذلك أثناء إعداد الشرائح (قابلة للطي، وتكسير، التجاعيد). بعض هذه التشوهات يمكن تصحيحها عن طريق وضع 4-5 ميكرون المقاطع في حمام الماء قبل نقل على الشرائح. تشوهات أخرى يمكن حلها جزئيا عن طريق أداء coregistration صورة تشوه الصور الرقمية النسيجية إلى الصور التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة. ومع ذلك، والتقليل من التشوهات مع الممارسة المتأنية والماهرة هو النهج الأكثر فعالية لمطابقة كميات التصوير بالرنين المغناطيسي لعلم الأنسجة أقسام.
في الختام، فإن منهجية قدم هنا تمكن الجردestigators إجراء تقييم دقيق لعلم الأمراض الكامنة وراء النتائج التصوير بالرنين المغناطيسي. أكثر عموما، بل هو نهج واعد لتحديد و / أو التحقق من صحة المؤشرات الحيوية التصوير بالرنين المغناطيسي الجديدة للدراسات البحثية التي تستهدف العمليات المرضية محددة، مثل التهاب أو عودة الميالين.
يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم مصالح مالية متنافسة.
دعم برنامج البحث الداخلي ل NINDS هذه الدراسة. نشكر مرفق التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي التابع للمعاهد الوطنية للصحة. نشكر جينيفر لوفيفر وسيسيل شيرن تشي ين على المساعدة في الحصول على التصوير بالرنين المغناطيسي بعد الوفاة. نشكر جون أوستوني وقسم مرفق الأجهزة الأساسي للمساعدة في الطباعة ثلاثية الأبعاد. استخدم الشكل 1 من هذا العمل لقطات من MeshLab ، وهي أداة تم تطويرها بدعم من مشروع 3D-CoForm.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| 7T / 30 سم USR AVIII Bruker MRI | Bruker Biospin | ||
| 38 مم Bruker Biospin Volume | coil Bruker Biospin | ||
| Fomblin | Solvay Solexis | ||
| 50 مل Falcon أنابيب الطرد المركزي ، البولي بروبيلين ، معقم | Corning | 21008-951 | |
| Fisherbrand Gauze الإسفنج | فيشر ساينتفيك | 13-761-52 | |
| فيلم مختبر متعدد الأغراض Parafilm | M Bemis | ||
| Leica RM2235 microtome الدوار ؛ | Leica | ||
| Disposable ، منخفضة الأنظار (819) | Leica | ||
| Cresyl Violet Acetate ، 0.1٪ | علوم المجهر الإلكتروني | 26089-01 | |
| Luxol Fast Blue ، 0.1٪ في 95٪ | علوم المجهر الإلكتروني | 26056-15 | |
| ETOH | |||
| Ultimaker 2 Extended | Ultimaker.75 | ||
| كجم رسمي Ultimaker العلامة التجارية PLA خيوط ، 2.85 مم ، فضي معدني | Ultimaker | ||
| Axio Observer.Z1 | Zeiss | ||
| Zen 2 (الإصدار الأزرق) | Zeiss | ||
| Netfabb Professional 5.0.1 | Netfabb | http://www.netfabb.com/professional.php | |
| Meshmixer 10.9.332 | Autodesk | http://www.meshmixer.com/download.html | |
| Mipav 7.2 | المعاهد الوطنية للصحة CIT | http://mipav.cit.nih.edu | |
| Cura | Ultimaker | https://ultimaker.com/en/products/cura-software |
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن