2011 年 10 月刊的《可视化实验杂志》(JoVE) 介绍了该杂志探索海洋物理学和工程学的首次努力。伍兹霍尔海洋研究所 (Woods Hole Oceanographic Institute) 的研究人员演示了自给式水下测速仪 (SCUVA) 的使用。该仪器的主要组件包括高清摄像头和激光器,当与光学镜头对准时,可产生垂直的光片。在对齐和测试防水密封后,这些研究人员寻找水柱中的居民进行分析。夜间实验是必要的,这样自然光就不会干扰激光片。SCUVA 专门设计用于捕获粒子在水中的运动,以便可以确定自然环境中生物体周围的速度场(描述流体运动的矢量场)。
在临床和转化医学中,格拉茨大学的正畸研究人员确定在患者腭扩张器上形成的口腔生物膜(一种粘附在表面的微生物聚集体)的组成。这些作者使用荧光原位杂交结合共聚焦显微镜来检测生物膜内的特定细菌,并可视化其 3 维结构。
JoVE 还访问了格拉茨免疫学和感染学,格拉茨大学和格拉茨理工学院的研究人员使用透射电子显微镜 (TEM) 来分析病毒感染导致植物叶片发生的超微结构变化。从植物上切下小段叶子并进行微波辅助固定程序,这大大减少了 TEM 的样品制备时间。包埋和切片后,将样品加载到电子显微镜中并成像。在图像分析软件的帮助下,这些作者可以计算病毒颗粒的尺寸,并评估植物叶片的超微结构变化,这对于识别感染病毒至关重要。
在神经科学中,来自加州大学欧文分校的研究人员提出了一系列行为范式,旨在测量接受颅脑放疗治疗的啮齿动物的认知障碍程度。这些作者展示了一种新的地方识别任务(用于空间识别记忆)、一个高架加迷宫任务(用于测量焦虑)、一个恐惧条件反射任务(学习和记忆)和莫里斯水迷宫(用于空间学习)。啮齿动物的认知缺陷类似于颅脑放疗后癌症幸存者所表现出的认知缺陷,因此这种认知行为范式的标准化对于评估治疗至关重要。一种潜在的疗法是将干细胞移植到海马体中,作者在 10 月份的另一篇视频文章中对此进行了演示。
关于干细胞的话题,加州大学河滨分校的研究人员演示了人类诱导多能干细胞的基因作方法。诱导多能干细胞 (IPSC) 可以源自体细胞,就像您在这里看到的成纤维细胞一样,在某些转录因子强制表达后,导致细胞转化为多能状态。这些作者展示了如何在无饲养层条件下培养 iPSC,并为以最适合转染和核转染的浓度提取和接种细胞提供了有用的提示
除了这些特色出版物外,JoVE 还介绍了对社会心理压力下的个体进行生理测量的方法,跟踪噬菌体感染后的细菌裂解,通过颅窗在嗅球中成像,以及数十种复杂方法的视频文章。