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Spettroscopia Raman e Raman basato su immagini sono potenti strumenti emergenti nel campo delle scienze bio. Attualmente, questo è particolarmente vero per l'in vivo e in studio in vitro del metabolismo cellulare e disturbi metabolici di lavorazione e stoccaggio dei lipidi. La maggior parte dei bio-macromolecole contengono un gran numero di simili, obbligazioni per lo più a base di carbonio molecolare, in modo che gli spettri Raman ottenuti da cellule e gli organismi sono solitamente una convoluzione dei contributi da lipidi, proteine, acidi nucleici, zuccheri, lipidi, ecc sono relativamente facili per isolare da questi spettri complessi, a causa della loro tendenza a formare gocce dense o doppi strati e perché contengono lunghe catene con un gran numero di legami CH alifatici. La nostra capacità di isolare specifiche proteine, aminoacidi, RNA, o il DNA all'interno dell'ambiente cellulare complesso, tuttavia, è molto limitata. Ciò è particolarmente vero se queste molecole di interesse sono presenti solo a concentrazioni mM e al di sotto. Qui, la capacità di sondare deboli risonanze Raman utilizzando i nostri recente introduzione DR-AUTO tecnica di imaging differenza fornisce un approccio potenzialmente potente per la loro microanalisi chimica e di imaging. Certo, la parte più complicata di questo protocollo è l'allineamento e la sincronizzazione del sistema laser. Quando si inizia da zero, la sincronizzazione degli impulsi, cioè garantire che gli impulsi sono sovrapposte nel tempo, nonostante i diversi percorsi prendono può essere facilitato dall'uso di una autocorrelatore impulsi. Una volta che si sovrappongono spaziale e temporale si ottiene, AUTO e DR-CARS segnali devono essere facilmente rilevabile. Tuttavia, l'allineamento prima è spesso cruda, con conseguente segnali deboli. La pratica migliore per allineare il sistema bene è quello di generare segnali deboli inizialmente e poi per migliorare la potenza del segnale con delicatezza modificando gli specchi lungo ogni percorso e regolando la sovrapposizione temporale con le fasi di ritardo. Anche se lo spettrometro / monocromatore agisce come un diaframma molto efficiente per la luce ambiente il più pulito risultati possono essere raggiunti dal funzionamento del sistema con le luci della stanza spento e tende o tubi obiettivo di ridurre al minimo sfondo introdotta dalle varie fonti di luce di altri (ad esempio monitor di computer, spie luminose, i LED, ecc.)
La nostra particolare impostazione utilizza singolo fotone conteggio valanga fotodiodo (APD) rilevatori e correlate nel tempo conteggio singolo fotone (TCSPC) hardware per il rilevamento 5. Questo ci permette di rilevare i segnali estremamente deboli con rumore relativamente basso, ma molti gruppi hanno trovato foto-moltiplicatore tubi (PMT) con guadagno variabile vantaggiosa quando si eseguono misure simili. Il vantaggio di PMT è che essi offrono guadagno variabile e hanno una zona di rilevamento molto più grande che può semplificare l'allineamento del rivelatore. Inoltre, la nostra impostazione utilizza fasi piezo per tradurre l'obiettivo al fine di ottenere la scansione del fascio. Il vantaggio di questo è che abbiamo la possibilità di tornare a qualsiasi punto all'interno dell'immagine acquisita in precedenza con un alto grado di accuratezza e di prendere misure aggiuntive, tra cui spontaneo spettri Raman. Altri gruppi hanno avuto successo utilizzando assemblee mirror di scansione, o addirittura intere unità di scansione confocale come il sistema Olympus FluoView, che offre immagini molto più veloce, ma è limitata nella sua capacità di restituire con precisione in posizioni arbitrarie all'interno di un'immagine.
Mettere a punto il laser per abbinare la risonanza Raman è anche un passo fondamentale che può richiedere qualche ottimizzazione. Anche se i picchi Raman si può conoscere l'intensità massima di picco spettrale ottenuti da DR-AUTO CARS e non corrisponde necessariamente al massimo del picco Raman spontaneo. Ciò è dovuto alla interferenza intrinseca di segnali generati da quattro-wave di miscelazione portando ad una non risonante segnale di fondo e auto, che distorce spettri AUTO rispetto alla spontanea spettri Raman. La posizione spettrale del picco del segnale CARS può essere calcolato, ma un approccio più pratico è quello di regolare il OPOS in diversi, piccoli passi spettrale attraverso la posizione prevista della risonanza Raman. Questo processo dovrebbe produrre un massimo chiaro. Infatti, per la massima sensibilità da DR-FWM sia risonanze deve essere sintonizzata a questa massima.
Un ultimo problema potenziale del DR-CARS approccio deve anche essere discussa, ovvero il modello DR-CARS segnale dipenderà da una distribuzione omogenea della molecola Raman-attivo di amplificazione. Per la maggior parte degli oggetti biologici, questo potrebbe essere la risonanza ampia OH dall'acqua, che è abbondante e quasi onnipresente. L'acqua è, comunque, esclusi dalle regioni idrofobiche con una cella, come gocce lipidiche, che porta una distorsione del segnale ottenuto quando si utilizza la risonanza acqua per amplificare le modalità dei lipidi. Nel nostro esempio, abbiamo utilizzato una soluzione di glucosio deuterati per generare un segnale facilmente rilevabili e abbondanti per il nostro campione biologico. Allo stesso modo, deuterati acqua o deuterati buffe biologicors, come d-HEPES potrebbero essere utilizzati. Nel nostro esempio, le goccioline lipidiche all'interno del C. verme elegans sono stati abbastanza piccolo per contenere sempre sia, la soluzione deuterati glucosio e lipidi all'interno del punto laser focalizzato del nostro sistema. Questo, tuttavia, non è generalmente vero. Un esempio particolare sarebbe adipociti, che generano gocce lipidiche piuttosto grandi nel loro citoplasma. Ciò significa che, ogni esperimento condotto con il DR-CARS tecnica richiede un'accurata preparazione ed esperimenti di controllo per verificare i risultati.