טיפוסי מיקרוסקופ וידאו אופטי תצוגה של קפוא הרטוב מד א-MB-231 תאים שהיו תת-תרבותית על פולי-L-ליזין מצופה Si3N4 ממברנה מוצג באיור 7א. התצוגה האופטית של המדגם בחדר ואקום הושגה במצב השתקפות באמצעות מיקרוסקופ וידאו ייעודי מקוון של ID16A beamline של ESRF22. בעוד אלקטרון או מיקרוסקופ רנטגן רך דורש את שכבת הקרח להטביע את התא כדי להיות דק ככל האפשר (בדרך כלל < 0.5 μm), רנטגן קשיח (> 10 קוו) יש את היתרון של עומק חדירה הרבה יותר גבוה ומינון נמוך תצהיר. עובי הקרח יכול אפוא להיות גדול יותר, בדרך כלל < 10 יקרומטר כולל התא כך הקרח הטבעה התא הוא מספר יקרומטר עובי. זה יכול להיות מוערך באמצעות עוצמת רנטגן נמדד הילוכים בהשוואה לעוצמה ללא המדגם, לוקח בחשבון את ספיגת 500 ננומטר עבה Si3N4 ממברנה. עובי קרח זה ניתן להשיג באמצעות כתמים ידניים כפי שמתואר בפרוטוקול הנוכחי. באזור הטבעות של ניוטון, עובי הקרח יכול להיות אפילו דק יותר (לא נמדד).
צילום רנטגן מיפוי היסודות של התא הרטוב מוקפא מוצג באיור 7ב עם הפצות הנציג של אלמנטים פיזיולוגיים כגון אשלגן (K), גופרית (ים), ו אבץ (zn). מפות אלה מייצגים את המסה אריאל היסודות (כלומר, מסה מוקרן היסודות). בעוד לא נעשה במקרה הנוכחי, מפות כאלה ניתן לנרמל באמצעות X-ray המבוססת על הפצת הדמיה בשלב התמונה המספקת את הערכה של המדגם מוקרן23. כפי שדווחו על-ידי מחקרים רבים, ההנחה הקשה ביותר בתאים שנשתמרו במצבם הכמעט-טבעי היתה מופצת באופן הומוגנטי בכל התא23,24,16. כפי שמוצג ב-2D רנטגן תמונות היסודות באיור 7B, הרכיב המאוגד בחוזקה הופץ באופן שווה בתוך התא, בדומה ל-K, ומייצג אומדן טוב של פרופיל מסת הסלולר. התפלגות Zn היה אות גבוה יותר בגרעין מאשר בציטוזול והתווה בבירור את הגרעין. ניתן לציין כי מאזורים קטנים Zn מועשר ניתן להבחין ברזולוציה המרחבית (50 nm) באזור הגרעיני.
הרנטגן הקיים nanoprobes או אלה להיבנות לא בהכרח להכיל יכולות קריוגניים. במקרה זה, החלופה הטובה ביותר כדי לקבל רנטגן תמונות זריחה של תאים ב-sub-100 ננומטר החלטות מרחבית היא לבצע הקפאת ייבוש הליך המתואר בפרוטוקול זה לאחר לצלול-הקפאת התא. איור 8A מראה תצוגה טיפוסית מיקרוסקופ שדה בהיר של תוצאה הקפאת מיובשים העכבר הראשי היפוקמאל ההיפוקומאל באופן ישיר תרבותי על Si3N4 ממברנה. במקרה זה, אם מאוחסן בחדר נקי ומיובש, ניתן להכין את הדגימות 1 עד 2 שבועות מראש ולצפות במיקרוסקופ אופטי אנכי רגיל לרישום אזורי עניין. יש לנקוט כדי למנוע חשיפה ללחות הסביבה כפי שהוא עשוי להילכד על ידי הקפאת מדגם מיובש ולהוביל לנזק מתחת ל-X nanobeam. הליך זה הוחל בהצלחה על תאים רגישים מאוד (כלומר, תאים עצביים) ואף תוצאות טובות יותר הושגו עם סוגים אחרים חזקים יותר של תאים, כגון תאים סרטניים. באשר התאים קפואים לצלול, רנטגן תמונות הזריחה של K, S, ו Zn על המסך כולו הקפאת התאים דומים לאלה שתוארו לעיל. הם מייצגים את ההפצות האלמנטלים להימצא בסוגים שונים של תאים מיובשים הקפאה ב-50-100 ננומטר ברזולוציה מרחבית nm. בעוד הקפאת-ייבוש תאים שלמים היא חלופה כדי לשמר את היושר הבסיסי, זה על חשבון של שימור מושלם של מורפולוגיה התא16, במיוחד תאי ממברנות.

איור 1: תמיכה לדוגמה טיפוסית לננו-אנליזת קרינה ברנטגן. A Si3N4 ממברנה תמיכה הקפסולה המגן שלה. סוג זה של מצע ניתן להשתמש הן עבור ניתוח טמפרטורת החדר (לצלול להקפיא הכנה הסלולר ואחריו טמפרטורה נמוכה הקפאת ואקום ייבוש תהליך) או לניתוח הקפאה רנטגן הקריוגני. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 2: השקפה סכמטית של מערכת הסיליקון מרכיבה לאחר זריעת תאים. התאים הם מתורבתים ישירות על משטח שטוח פולי L-ליזין של Si3N4 ממברנה תמיכה. לפעמים בועות אוויר יכול להיות לכוד בחלל האחורי של התמיכה ממברנה3N4 ו צריך להיות מוסר כפי שמתואר בפרוטוקול. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 3: In-house פיתח תלת-ממד הדפסה מודפס-box לאחסון לטווח ארוך של לצלול קפוא Si3N4 ממברנה תומך חנקן נוזלי dewar. (א) הקפאה מפורק עם המיכל והאותיות (החלק התחתון) ו-(ב) תיבת ההקפאה התאספו עם אותיות נעולות. ניתן לתמרן את הכיפות עם הפינצטה, הפתיחה או הנעילה בסיבוב. תוכנית מפורטת עבור הדפסה תלת-ממדית זמינה על פי בקשה מ-ESRF ID16A. העיצוב נעשה כדי להתאים סיליקון ניטריד TEM רשתות. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 4: בלוק של תאים המתורבים על Si3N4. לפני לצלול-להקפיא את התא מונאולייר תרבותי על ממברנות Si3N4 צריך להיות שוטפים בתמיסה אמוניום אצטט (א) ובזהירות ידנית מחק באמצעות נייר סינון (ב). אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 5: מכונת EM-GP הקפאה אוטומטית. (א) מקפיא הצלילה האוטומטי. (ב) חדר האיכות הסביבתי עם הפינצטה הנעולה ב. (ג) גביע אתאן מכוסה בliquefier לייקה המחובר לבקבוק אתיאן. (ד) מארז ההקפאה המראה את הספל השחור המלא במלין ובקופסת ההקפאה לאחסון נוסף ב-LN2 של הממברנותהארבע -שלושN 4. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 6: מכלול לדוגמה הרכבה להקפאה הליך ייבוש. (א) הנמען פליז הראשון עבור Si3N4 ממברנות מותקן על גבי בעל העברת המדגם המסופק על ידי ספק מייבש ההקפאה. (ב) ו-(ג) מראים כי הדיסק השטוח השני משמש ככיסוי ופועל כמארז מלכודת קרה שיוכנס למארז הוואקום של מייבש ההקפאה. (ד) ההרכבה המלאה עם מוט ההעברה הטעון באביב. (ה) מחזיק המדגם הנושא את ההכנה התאית המוגבהת גדל על הקרום Si3N4 חייב להיות נוסף במייבש בהקפאה2-מקורר. כל השלבים לטעינת ההרכבה נעשים ב-LN2 בתיבת קלקר. לבהירות, כל התמונות הופקו בהיעדר LN2. אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 7: ההקפאה-X-ray תמונות הקרינה של תא מוקפא קפוא באמצעות רנטגן קשיח nanoprobe. (א) תצוגה מקוונת טיפוסית במצב השתקפות באמצעות מיקרוסקופ וידאו אופטי ייעודי של ESRF ID16A beamline. לאחר בלוק ידני, עובי הקרח הכולל של כ 5 עד 10 יקרומטר הושג המאפשר תצוגה ברורה של התאים הקפואים קפוא. אזור עם טבעות ניוטון מעיד על קרח רזה אפילו הרבה יותר מורגש. (ב) נציג הקפאה-X-ray הפצות הסלולר של אלמנטים פיזיולוגיים אשלגן (K), גופרית (ים), ו אבץ (zn). אנא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.

איור 8: x-ray תמונות הזריחה של תא עצבי הקפאה מיובשים באמצעות רנטגן קשיח nanoprobe. (א) השקפה טיפוסית מיקרוסקופ שדה בהיר של כתוצאה הקפאת מיובשים תאים עצביים הראשי מתורבת ישירות על Si3N4 ממברנה. סרגל בקנה מידה = 200 יקרומטר (ב) מייצג טמפרטורה בחדר הנציג X-ray הקרינה הפלואורסצנטית של תא היפוקמאל מיובשים בודד מראה את הפצות של אלמנטים פיזיולוגיים אשלגן (K), גופרית (ים), ו אבץ (zn). סרגל בקנה מידה = 2 μm. נא לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של איור זה.