تصف هذه الدراسة منهجيات زراعة وتجميد وإذابة ومعالجة وتلطيخ ووضع العلامات وفحص كرويات وعضويات كاملة تحت مجاهر مختلفة ، بينما تظل سليمة في هيدروجيل داخل جهاز متعدد الأغراض.
يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية
مقالة منهجية
تصف هذه الدراسة منهجيات زراعة وتجميد وإذابة ومعالجة وتلطيخ ووضع العلامات وفحص كرويات وعضويات كاملة تحت مجاهر مختلفة ، بينما تظل سليمة في هيدروجيل داخل جهاز متعدد الأغراض.
أصبحت الكائنات العضوية والكروية ، وهي هياكل متنامية ثلاثية الأبعاد في مختبرات زراعة الخلايا ، معترف بها بشكل متزايد كنماذج متفوقة مقارنة بنماذج الثقافة ثنائية الأبعاد ، لأنها تحاكي جسم الإنسان بشكل أفضل ولها مزايا على الدراسات على الحيوانات. ومع ذلك ، تواجه هذه الدراسات عادة مشاكل في التكاثر والاتساق. خلال العمليات التجريبية الطويلة - مع نقل المواد العضوية والكروية بين أوعية زراعة الخلايا المختلفة ، والماصات ، وأجهزة الطرد المركزي - غالبا ما تتلف هذه الهياكل المتنامية 3D الحساسة والهشة أو تضيع. في النهاية ، تتأثر النتائج بشكل كبير ، لأن هياكل 3D لا يمكنها الحفاظ على نفس الخصائص والجودة. تقلل الطرق الموضحة هنا من هذه الخطوات المجهدة وتضمن بيئة آمنة ومتسقة للعضويات والكروية طوال تسلسل المعالجة بينما لا تزال في هيدروجيل في جهاز متعدد الأغراض. يمكن للباحثين أن ينمووا ، ويتجمدوا ، ويذوبوا ، ويعالجوا ، ويلطخوا ، ويلصقوا ، ثم يفحصون بنية الكائنات العضوية أو الكروية تحت أدوات مختلفة عالية التقنية ، من المجاهر البؤرية إلى المجاهر الإلكترونية ، باستخدام جهاز واحد متعدد الأغراض. تعمل هذه التقنية على تحسين قابلية استنساخ الدراسات وموثوقيتها وصلاحيتها ، مع الحفاظ على بيئة مستقرة ووقائية للهياكل المتنامية 3D أثناء المعالجة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التخلص من الخطوات المجهدة يقلل من أخطاء المعالجة ، ويقلل من الوقت المستغرق ، ويقلل من خطر التلوث.
يكمن مستقبل أبحاث الخلايا والعلاج في مزارع الخلايا ثلاثية الأبعاد1،2،3. تعمل النماذج العضوية والكروية على سد الفجوة بين التجارب في المختبر والنماذج الحيوانية من خلال إنشاء نماذج أفضل تحاكي نمو جسم الإنسان وعلم وظائف الأعضاء والأمراض4،5،6،7،8،9. ومع ذلك ، فإن قابلية استنساخ وتكرار هذه النماذج لا تزال صعبة. علاوة على ذلك ، فإن التعامل مع هذه الهياكل وحصادها ونقلها وطردها بالطرد المركزي باستخدام التقنيات الحالية يؤدي إلى فقدان أو تلف المواد العضوية والكروية في العديد من الظروف ، مما يؤثر بشكل كبير على النتائج.
على الرغم من العديد من البروتوكولات الخاصة بالتلوين النسيجي ، والتلوين الكيميائي المناعي ، ووضع العلامات المناعية ، والحفظ بالتبريد ، لا يوجد نهج عالمي يتعلق بتوحيد الظروف التجريبية ، والتعامل مع هذه الهياكل الحساسة ومعالجتها دون فقدانها أو إتلافها. البروتوكولات الحالية هي أيضا طويلة بشكل لا يصدق ، بالتناوب من بضعة أيام إلى عدة أسابيع ، وتشمل إجراءات معقدة مع الكواشف المختلفة10،11،12،13،14. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحصاد ، والماصات ، والطرد المركزي ، ونقل الهياكل المتنامية 3D بين أوعية زراعة الخلايا و cryovials تسبب تغييرات في وضع الهياكل والقوى الميكانيكية ، وتؤثر في النهاية على تمايز ونضج المواد العضوية والكروية. تم الإبلاغ عن أن طوبولوجيا الأنسجة ، وتحديد مواقع الخلايا ، والقوى الميكانيكية تؤثر بشكل كبير على تمايز الخلايا ونضجها6،15،16،17.
لذلك ، من المستحسن تحسين التقنيات التقليدية الحالية لتوليد المواد العضوية والكروية بجودة مستقرة. إن الطريقة / الجهاز الذي سيتخطى الطرد المركزي والخطوات الأخرى الموضحة أعلاه ويوفر المواد في بيئة آمنة واحدة من بداية العمليات المتعددة إلى نهايتها سيكون مفيدا للوصول إلى البيانات الأكثر اتساقا وموثوقية. بالإضافة إلى ذلك ، سيؤدي ذلك إلى تقليل قيود الوقت والعمالة والتكلفة.
يوفر الجهاز متعدد الأغراض (MD) الموصوف هنا بيئة آمنة واحدة لعمليات متعددة من المواد العضوية والكروية (الشكل التكميلي 1). يلغي هذا الجهاز والبروتوكولات المكملة خطوات الحصاد والماصات والنقل والطرد المركزي. تبقى المواد العضوية والكروية في بيئتها المختبرية أثناء العمليات المتسلسلة. تتكون هذه البيئة بشكل أساسي من مكونات مصفوفة خارج الخلية طبيعية أو اصطناعية ، مثل الهلاميات المائية المتاحة تجاريا. بمعنى آخر ، تسمح الطرق الموضحة هنا بمعالجة عينة كاملة من المواد العضوية / الكروية وفحصها وتجميدها أثناء وجودها في قطرة هيدروجيل.
الجهاز المتوافق حيويا مقاوم لدرجات الحرارة بين 60 درجة مئوية و -160 درجة مئوية ، مما يجعل من الممكن استعادة المواد العضوية / المنشطات في خزان النيتروجين السائل عند -160 درجة مئوية أو تحضير كتل الراتنج للمجهر الإلكتروني عند 60 درجة مئوية. تم تصميم مكانة الجهاز لتحديد مساحة محدودة للهياكل المتنامية ثلاثية الأبعاد وتحفيز تكوين الأجسام الكروية أو العضوية بناء على الدراسات السابقة18،19،20،21،22،23. هذا الجزء من الجهاز شفاف ويحتوي على بلاستيك محدد يوفر جودة بصرية عالية (معامل الانكسار: 1.43 ؛ قيمة آبي: 58 ؛ السماكة: 7.8 مل [0.0078 بوصة أو 198 ميكرومتر]). يتسبب كل من الكوة والجزء "الجانبي" المحيط في التألق الذاتي. تبلغ مساحة الكوة الشفافة في الوسط 80 مم 2 ، بينما يبلغ الجزء الجانبي 600 مم2. عمق الحاوية 15 مم ، وسمكها 1.5 مم. هذه الميزات ، بالإضافة إلى حجم وتصميم الجهاز ، تجعل من الممكن إجراء ملاحظات تحت أنواع مختلفة من المجهر عالي التقنية وإعداد العينات للفحوصات المجهرية الإلكترونية (الشكل 2). يوفر نظام إغلاق الجهاز وضعين ، أحدهما مغلق في الثلاجة والآخر يسمح بتدفق الغاز في الحاضنة. تظهر فحوصات انتشار CCK8 والسمية الخلوية تأثيرات مماثلة على الخلايا مقارنة بأطباق زراعة الخلايا التقليدية (الشكل التكميلي 2). يوضح اختبار استبعاد التريبان الأزرق قابلية عالية للخلايا (94٪) أثناء زراعة الخلايا في MD (الشكل 3).
تشمل العمليات التي يمكن إجراؤها لعينة واحدة في الجهاز الواحد (1) الزراعة ، (2) التلوين النسيجي ، (3) التلطيخ المناعي ، بما في ذلك وضع العلامات المناعية الكيميائية والتألقية المناعية ، (4) التجميد ، (5) الذوبان ، (6) الفحص تحت المجاهر الضوئية ، مثل برايتفيلد ، داركفيلد ، مضان ، مجاهر ، بؤرية ، وفائقة الدقة ، (7) طلاء وفحص مباشرة تحت المجهر الإلكتروني الماسح ، أو (8) التحضير للمجهر الإلكتروني النافذ ( الشكل 2).
توجد منهجيات مختلفة للتلطيخ النسيجي ، أو وضع العلامات المناعية الكيميائية ، أو وضع العلامات الفلورية على المواد العضوية والكروية 10،11،12،13،14،24،25. حصادها من هيدروجيل هو الخطوة الأولى والرئيسية للتكنولوجيا الحالية. بعد هذه الخطوة ، تسمح بعض الطرق بوضع العلامات المناعية بالكامل. يتم تضمين المواد العضوية المحصودة في البارافين ، مجزأة ، وموسومة للتلطيخ والمناعة في الآخرين. ومع ذلك ، قد لا تقدم الأقسام العينة بأكملها وتوفر بيانات محدودة فقط تتعلق ببنية 3D للهيكل. علاوة على ذلك ، فإن الأضرار التي لحقت بهذه الهياكل 3D وفقدان المستضدات هي الآثار الجانبية المعروفة لهذه التقنيات.
تسمح البروتوكولات الجديدة التكميلية للفحوصات المجهرية في هذه المقالة بتحليل عينات كاملة لا تزال في هيدروجيل. تتضمن البروتوكولات الموصوفة هنا تركيبتين مطورتين حديثا: محلول للكيمياء الهيستولوجية المناعية (S-IHC) ومحلول لوضع العلامات المناعية (S-IF). تسمح طرق هذه الحلول للباحثين بالحصول على بيانات أكثر دقة ، حيث لا توجد آثار ضارة لسير العمل التقليدي ، مثل الطرد المركزي ، وسحب العينات ، ونقل الهياكل الحساسة. يلغي البروتوكول الموصوف هنا أيضا الحاجة إلى خطوات الحصاد والحجب والتطهير واسترجاع المستضد ، ويقصر الإجراء بأكمله إلى 6-8 ساعات. علاوة على ذلك ، تسمح المنهجية بإضافة واحد إلى ثلاثة أجسام مضادة في وقت واحد إلى نفس S-IF. لذلك ، من الممكن الحصول على النتائج في نفس اليوم حتى بعد تجارب وضع العلامات المتعددة ، وهي ميزة أخرى للبروتوكول الموصوف هنا ؛ عادة ما تستغرق بروتوكولات وضع العلامات المناعية التقليدية الكاملة ما بين 3 أيام وعدة أسابيع10،11،12،13،14.
كما تم حذف تضمين البارافين ، وهو خطوة ضارة أخرى تقلل من المستضد. يبقى هيكل 3D في بيئته في المختبر من بداية إلى نهاية الفحص المجهري. نظرا لأن بنية 3D لا تزال في ظروف نموها ، فإن تعبير البروتين وبيانات التوطين تحاكي ظروف الجسم الحي بشكل أفضل. من المتوقع الحصول على نتائج أكثر دقة ، لأن المنهجية تلغي الخطوات التي تؤثر على تعبير مستضد العينة. يوضح الجدول 1 والجدول 2 كيف أن هذه البروتوكولات الجديدة تلغي الخطوات ، وتوفر الوقت والعمل في المختبر ، وتقلل التكاليف ومنتجات النفايات مقارنة بسير العمل التقليدي.
بالإضافة إلى الخطوات الحاسمة الموضحة أعلاه ، هناك مشكلة أخرى تتمثل في توفير وسيط حفظ بالتبريد وطريقة للحفاظ على بنية 3D للعينة بمعدلات صلاحية خلية أعلى26،27،28،29،30،31. يعد الحفظ بالتبريد ضروريا لإنشاء نظام نموذجي مستقر وتمكين البنوك الحيوية للعضويات والكروية32,33. البنوك الحيوية سيسمح هيكل 3D الأصلي بأكمله بتلخيص أكثر إخلاصا للحالة الطبيعية للصحة أو المرض. الاعتبارات الرئيسية هي راحة وموثوقية الحفظ بالتبريد وذوبان المواد العضوية / الكروية. الانتعاش العضوي بعد الذوبان منخفض جدا في معظم التقنيات الحالية ، وغالبا ما يكون أقل من 50٪. ومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات الحديثة نتائج واعدة مع تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة26،27،28،29. أظهر Lee et al. أن 78٪ من الخلايا الكروية نجت بعد الحفظ بالتبريد عندما استخدموا محلول جامعة ويسكونسن الذي يحتوي على 15٪ DMSO28. زادت نسبة بقاء الخلية إلى 83٪ في دراسة Arai et al.29. ومع ذلك ، تتأثر النتائج بعد الحفظ بالتبريد بشكل كبير لأن هياكل 3D لا يمكنها الحفاظ على نفس الخصائص والجودة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكواشف الخالية من المصل مطلوبة لممارسة التصنيع الجيدة في الإعدادات الصيدلانية والتشخيصية. تستخدم تدفقات العمل التقليدية وسيطا يحتوي على مصل بقري جنيني (FBS) وثنائي ميثيل سلفوكسيد (DMSO) لطريقة التجميد البطيء ، وكلاهما مرتبط بالإعاقات. FBS هو منتج مشتق من الحيوانات ويمكن أن يكون له اختلافات في الدفعات. DMSO هو مادة واقية من التبريد ناجحة للغاية ، ولكن التعرض طويل الأمد ، خاصة أثناء الذوبان ، قد يسبب تأثيرات سامة للخلايا30,31.
توضح هذه المقالة أيضا منهجية التجميد / الذوبان للعضويات أو الكرويات بأكملها أثناء وجودها في هيدروجيل. تم استخدام صيغتين لتجميد المواد العضوية والكروية في الدراسة: (1) 10٪ DMSO يحتوي على محلول تجميد تقليدي (FS) و (2) وسط حفظ بالتبريد خال من المصل و DMSO. يحتوي وسيط الحفظ بالتبريد هذا على مكونات مصفوفة خارج الخلية ، والتي تختلف عن الصيغ الحالية. تتكون المصفوفة خارج الخلية من فئتين رئيسيتين من الجزيئات الكبيرة ، البروتيوغليكان ، والبروتينات الليفية ، والتي تعتبر ضرورية للسقالات الفيزيائية للمكونات الخلوية ، ولكنها تبدأ أيضا العمليات المطلوبة لتشكل الأنسجة والتمايز والتوازن34،35،36،37،38،39،40 . توفر الكولاجين قوة الشد ، وتنظم التصاق الخلايا ، وتدعم الانجذاب الكيميائي والهجرة ، وتطور الأنسجة المباشر37. بالإضافة إلى ذلك ، توفر ألياف الإيلاستين ارتدادا للأنسجة التي تخضع لتمدد متكرر38. يوجه بروتين ليفي ثالث ، الفبرونيكتين ، تنظيم المصفوفة الخلالية خارج الخلية وله دور حاسم في التوسط في ارتباط الخلية ويعمل كمنظم ميكانيكي خارج الخلية39. أظهر Du et al. التأثير الواقي من البرودة لهيدروليزات كولاجين الدجاج على نظام نموذج الأكتوميوسين الطبيعي41. تشير نتائجهم إلى أن تحلل الكولاجين يمكن أن يمنع نمو بلورات الجليد ، ويقلل من تمسخ تجميد البروتين والأكسدة بشكل مشابه للمواد الواقية من التبريد التجارية ، ويوفر بنية هلام أفضل بعد دورات التجميد والذوبان. لذلك ، فإن إضافة مكونات المصفوفة خارج الخلية إلى وسائط الحفظ بالتبريد توفر بيئة أكثر أمانا وحماية للعينة وتدعم الهياكل الحية للشفاء بعد التجميد والذوبان.
بالإضافة إلى ذلك ، تصف الدراسة الحالية بروتوكولا مباشرا لتسمية الأغشية السيتوبلازمية ونوى الكائنات العضوية الحية والكروية أثناء وجودها في الهيدروجيل.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
1. زراعة المواد العضوية والكروية
2. تلطيخ الهيماتوكسيلين والإيوسين للعضويات / الكروية الكاملة في هيدروجيل
3. الكيمياء الهيستولوجية المناعية للعضويات / الكروية الكاملة في هيدروجيل
4. وضع العلامات المناعية للعضويات / الكروية الكاملة في هيدروجيل
5. غشاء البلازما ووضع العلامات على النواة من الكائنات العضوية الحية والكروية في هيدروجيل
6. تجميد وذوبان المواد العضوية / الكروية الكاملة في هيدروجيل
7. المسح المجهري الإلكتروني للعضويات / الكروية الكاملة
8. المجهر الإلكتروني النافذ للعضويات / الكروية الكاملة في هيدروجيل
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
تمثل هذه المقالة جهازا متعدد الأغراض (MD) ومنهجيات تكميلية للزراعة والتجميد والذوبان والتلوين النسيجي والتلوين الكيميائي المناعي ووضع العلامات المناعية والطلاء ومعالجة المواد العضوية أو الكروية بأكملها بينما لا تزال في هيدروجيل في بيئة واحدة مصممة بشكل فريد. تم تصميم الدراسة الحالية لإعداد كرويات سرطان الكبد HepG2 في 35 قطرة هيدروجيل في 35 MDs. أجريت التجارب في ثلاث نسخ لضمان الدقة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصنيف عضويات الرئة في MDs على أنها مثال لإثبات نتائج المنهجيات الحالية للدراسات العضوية.
<...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
MD ، المكمل للتركيبات والبروتوكولات الموصوفة هنا ، يسهل النمو السريع والعفوي 3D للعضويات والكروية في بيئة أكثر تحكما ويواصل التجربة في نفس الظروف. تبقى العينة في نفس البيئة خلال العملية بأكملها ، ويبقى ما يقرب من 100٪ من البنى المتنامية 3D سليمة في الحاوية. هذا يحسن التجانس أثناء التجارب المتسلسلة ويسمح بفترة استزراع ممتدة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقليل عدد الخطوات أثناء معالجة المواد العضوية والكروية بشكل كبير مقارنة بسير العمل التقليدي (الشكل 4) ، والذي بدوره يقلل من وقت المناولة والأخطاء ا...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
يمتلك رنان جولهان أكتاس طلبات براءات اختراع MD و S-IHC و S-IF و FS. شارك Olgu Enis Tok في تطوير هذه المنتجات. أولغو إينيس توك وغامزي ديميريل هما عضوان في فريق البحث والتطوير في الشركة المسماة Cellorama. ليس لدى يوسف مصطفى ساتشي وزينب أكبولوت وأوزجيجان كايالار أي تضارب في المصالح يعلنونه.
نحن ممتنون لديل ميرتس من جامعة شيكاغو لإعداد الرسوم البيانية، وللدكتور محمد شريف أيدين لدعمه الفني في معهد أبحاث العلوم والتقنيات الصحية بجامعة اسطنبول ميديبول، وللدكتورة رنا كاظمي من جامعة مالتيبي لتحرير المخطوطة.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| الإيثانول المطلق (EtOH) | 8187602500 يخفف Merck | في dH2< / sub>O لصنع محلول 30٪ و 50٪ و 70٪ و 80٪ و 90٪ و 96٪ وتخزينه في RT | |
| Acetone | Merck | 8222512500 | Store في RT |
| Alexa fluor Wheat Germ agglutinin و Hoechst ؛ في محلول الملح المتوازن من Hank (HBSS) ؛ | Invitrogen | I34406 | Image-IT LIVE غشاء البلازما ومجموعة الملصقات النووية ، تخزينها في -20 درجة ؛ C |
| Alpha-1-Fetoprotein (AFP) الأجسام المضادة متعددة النسيلة المركزة والمخففة | مسبقا Biocare Medical | CP 028 | A Store at +4 & deg; C |
| الأجسام المضادة للألبومين | Abcam | EPR20195 | Store عند +4 درجة ؛ C ، التخفيف: 1:50 |
| جسم مضاد مضاد للبيتا جالاكتوزيداز ، دجاج متعدد النسيلة | Abcam | 134435 | يخزن في +4 درجة ؛ C ، التخفيف: 1:25 |
| مضاد للسيتوكيراتين 5 | Abcam | 53121 | يخزن في +4 درجة ؛ ج ، التخفيف: 1: 100 |
| أرجيناز -1 أرنب أحادي النسيلة مركز ومخفف مسبقا الأجسام المضادة أحادية النسيلة | Biocare Medical | ACI 3058 A ، B | Store عند +4 درجة ؛ C ، التخفيف: 1:50 |
| كلوريد الكالسيوم (CaCl 2< / sub >) | Sigma | C1016-500G | يذوب في مثبت Karnovsky لصنع 2 ملي مولار CaCl 2< / sub> ؛ تخزين في RT |
| Cell Counting Kit 8 (WST-8 / CCK8) Abcam | ab228554 | ||
| أنابيب الطرد المركزي ، 15 مل & nbsp ؛ | |||
| ، 50 مل & nbsp ؛ | Nest | 602052 | |
| خزانة السلامة الميكروبيولوجية من الفئة الثانية Bio II Advance Plus | Telstar | EN12469 | |
| CO2< / sub> حاضنة | باناسونيك | KM-CC17RU2 | |
| شبكات نحاسية | علوم المجهر الإلكتروني | G100-Cu | أقسام رقيقة جدا موضوعة على الشبكات ؛ 100 خط / بوصة شبكة |
| مربعة مجفف النقطة الحرجة | Leica | EM CPD300 | لتجفيف العينات البيولوجية لتطبيقات SEM في |
| خليط محلول الكروموجين الأسيتون المطلق DAB / AEC ؛ | متجر Sigma Aldrich | AEC101 | عند +4 درجة ؛ C |
| سكين الماس | Diatome | Ultra 45 درجة ؛ 40-US | استخدم للأقسام الرقيقة جدا ل TEM |
| ثنائي ميثيل سلفوكسيد للبيولوجيا الجزيئية | Biofroxx | 67-68-5 | |
| ماصات باستور البلاستيكية التي يمكن التخلص منها | عش | ||
| DMEM - Dulbecco's Modified Eagle Medium | Gibco | 41966-029 | Store at +4 ° ؛ C |
| Eosin Y Solution كحولي | مشرق الشريحة | 2.BS01-105-1000 | |
| راتنج إيبون | Sigma | 45359-1EA-F | طقم تضمين الإيبوكسي المتوسط ، يخزن في +4 درجة ؛ C |
| مصل الأبقار الجنيني مع المقوي المضاف | Pan Biotech | P30-3304 | يخزن في +4 درجة ؛ |
| C محلول التجميد (FS) | Cellorama | CellO-F | يخزن عند +4 درجة ؛ |
| C صانع سكاكين زجاجي | Leica | EM KMR3 | لصنع سكاكين زجاجية بسمك 8 مم |
| شرائط سكاكين زجاجية (مقاس 8 مم × 25.4 مم × 400 مم) | Leica | 7890-08 | استخدم للأقسام فائقة أو شبه رقيقة للمحلول |
| المائي TEM Glutaraldehyde ، درجة EM ، 25٪ & nbsp ؛ | علوم المجهر الإلكتروني | 16210 | تمييع في dH2< / sub>O لصنع محلول 2.5٪ وتخزينه عند +4 درجة ؛ محلول |
| الجلسرين | C Sigma Aldrich | 56-81-5 | يخزن في درجة حرارة -20 درجة مئوية ، التخفيف: 1:100 |
| المضاد الثانوي IgY (H + L) المضاد للماعز المضاد للدجاج (H + L) ، Alexa ، 647 | Invitrogen | A32933 | Store at RT |
| Goat المضاد للفأر IgG (H + L) الجسم المضاد الثانوي ، DyLight ، 488 | Invitrogen | 35502 | Store at +4 ° ؛ ج, التخفيف: 1:50 |
| الماعز المضاد للفأر IgG (H + L) الجسم المضاد الثانوي ، DyLight ، 550 | Invitrogen | 84540 | يخزن عند +4 درجة ؛ ج, التخفيف: 1:50 |
| الماعز المضاد للأرانب IgG (H + L) الجسم المضاد الثانوي ، DyLight ، 488 | Invitrogen | 35552 | يخزن عند +4 درجة ؛ ج, التخفيف: 1:50 |
| الماعز المضاد للأرانب IgG (H + L) الجسم المضاد الثانوي ، DyLight ، 550 | Invitrogen | 84541 | يخزن عند +4 درجة ؛ ج |
| هيماتوكسيلين هاريس | شريحة مشرقة | 2.BS01-104-1000 | |
| خلايا HepG2 | ATCC | HB-8065 | تخزينها في خزان النيتروجين |
| الإنسان / الفئران OV-6 الجسم المضاد أحادي النسيلة الفأر IgG1 استنساخ # OV-6 | R & | أنظمة MAB2020 | تخزين في -20 درجة ؛ C |
| Hydrogel | Corning | 354248 | Matrigel ، مصفوفة غشاء القاعدي عالية التركيز (HC) ، خالية من LDEV ، 10 مل ، تخزينها عند -20 درجة ؛ C |
| Hydrogel | Corning | 354234 | Matrigel ، مصفوفة غشاء القاعدية ، خالية من LDEV ، 10 مل ، تخزينها عند -20 درجة ؛ C |
| Hydrogel | ThermoFischer Scientific | A1413201 | Geltrex ، مصفوفة غشاء أساسي منخفض عامل النمو الخالي |
| LDEV هيدروجيل | Biotechne ، R & D Systems | BME001-01 | Cultrex Ultramatrix RGF BME ، يخزن في -20 درجة ؛ C |
| كارنوفسكي | ٪ 2 PFA ، ٪ 2.5 جلوتارالديهايد في 0.15 م كاكوديلات عازلة ، 2 ملي كاستوريد الكالسيوم < الفرعي >2< / فرعي > تحضير طازج ؛ استخدم ل TEM & عينات SEM | ||
| حمض الأسبارتيك L-Aspartic | Sigma | 11189-100G | يخزن في |
| RT محلول | قم بإذابة 40 مجم حمض الأسبارتيك في 10 مل DDH2< / sub>O وأضف 66 مجم نترات الرصاص. يستقر الحل عند 60 درجة ؛ C وضبط الرقم الهيدروجيني إلى 5 ؛ تحضير نترات الرصاص | ||
| الطازجة علوم المجهر الإلكتروني | 17900 | المتجر في RT | |
| Leica مجهر متحد البؤر | Leica | DMi8 | |
| LSM 700 مجهر متحد البؤر بالليزر | Zeiss | ||
| Microplate | Biotek Synergy | ||
| متعدد الأغراض (MD) | Cellorama | CellO-M | |
| صبغة الحمض النووي | النووي Invitrogen | H3569 | Hoechst 33258 ، خماسي الهيدرات (مكرر بنزيميد) - محلول 10 مجم / مل في الماء ، يحفظ في +4 درجة ؛ C |
| صبغة الحمض النووي | ThermoFischer Scientific | 62248 | محلول DAPI ، يخزن في +4 درجة ؛ C |
| رابع أكسيد الأوزميوم (OsO4< / sub>) ، 4٪ | علوم المجهر الإلكتروني | 19190 | تمييع في dH 2< / sub>O لصنع محلول 2٪ ؛ تخزين في +4 درجة ؛ C وفي حاوية محكمة الإغلاق. حماية الضوء |
| Ov6 الأجسام المضادة | R & أنظمة | D MAB2020 | تخزين عند +4 درجة ؛ C |
| محلول بارافورمالدهايد (PFA) ، 4٪ ؛ | سيجما | 1.04005.1000 | قم بإذابة 4٪ PFA في dH2< / sub>O ويغلي ويبرد ويخزن في درجة حرارة -20 درجة ؛ C |
| محلول بارافورمالدهايد 4٪ في PBS ، 1 لتر | سانتا كروز للتكنولوجيا الحيوية | sc-281692 | مخزن في +4 درجة ؛ C |
| محلول ملحي مخزن بالفوسفات (PBS) ، أقراص | MP Biomedicals، LLC | 2810305 | |
| محلول | ٪ 2 OsO4< / sub> ، ٪ 2.5 فيروسيانيد البوتاسيوم في dH 2< / sub>O ؛ تحضير | ||
| محلول مائي طازج من فيروسيانيد البوتاسيوم ، 5٪ & nbsp ؛ | علوم المجهر الإلكتروني | 26603-01 | مخزن في RT |
| Primovert - مجهر المجال الساطع المقلوب - ZEISS | Zeiss | رقم الصنف: 491206-0001-000 | |
| أنابيب الطرد المركزي الدقيقة ذات القاع المستدير ، 2 مل | Nest | 620611 | |
| المسح المجهري الإلكتروني مع مرفق STEM | Zeiss | GeminiSEM 500 | نستخدم كاشف الإلكترون الثانوي Inlens (SE) عند 2-3 كيلو فولت لمسح الصور المجهرية الإلكترونية وكاشف aSTEM عند 30 كيلو فولت للإرسال المجهري الإلكتروني. |
| SensiTek HRP حزمة مختبر مضادة للتكافؤ | ScyTek Laboratories | SHP125 | مخزن عند +4 درجة ؛ C |
| عازلة كاكوديلات الصوديوم ، 0.4 م ، درجة الحموضة 7.2 | علوم المجهر الإلكتروني | 11655 | تمييع في dH 2< / sub>O لصنع 0.2 متر وتخزينها عند +4 درجة ؛ C |
| صوديوم / بوتاسيوم ATPase alpha 1 الأجسام المضادة [M7-PB-E9] | GeneTex | GTX22871 | يخزن عند -20 ° C |
| محلول لوضع العلامات المناعية (S-IF) | Cellorama | CellO-IF | يخزن في +4 درجة ؛ C |
| Solution for Immunohistochemistry (S-IHC) | Cellorama | CellO-P | Store عند +4 درجة ؛ |
| جهاز تشذيب العينات | Leica | EM TRIM2 | لإعداد كتلة عينة epon إلى طلاء الرش الفائق الميكروتوم |
| Leica | EM ACE200 | قم بتغطية عينات SEM بذهب / بلاديوم 6 نانومتر لمدة 90 ثانية | |
| Thiocarbohydrazide (TCH) | Sigma | 223220-5G | تمييع في dH 2< / sub >O لصنع محلول 0.5٪ وتصفية ب 0.22 & micro ؛ مرشح غشاء م متجر في RT ؛ تحضير |
| محلول تريبان الأزرق الطازج ، 0.4٪ | Gibco | 15250061 | |
| Ultra gel Super Glue | Pattex | PSG2C | لكتلة epon المبلمرة بالغراء مع عينة لحامل كتلة epon |
| Ultramicrotome | Leica | EM UC7 | لإعداد أقسام عالية الجودة فائقة أو شبه رقيقة للفحص المجهري الإلكتروني (TEM) أطراف |
| ماصة عالمية ، 10 & micro ؛ L | Nest | 171215-1101 | |
| أطراف ماصة عالمية ، 1000 & micro ؛ L | Isolab | L-002 | |
| أطراف ماصة عالمية ، 200 & micro ؛ L | عش | 110919HA01 | |
| المجهر | لخلات اليورانيل | 22400 | تمييع في dH2< / sub>O لصنع محلول 2٪ وتصفية مع 0.22 & ميكرو ؛ مرشح غشاء م احتفظ بمخزن حاويات مغلق بإحكام في RT |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.