表在性の組織画像データとヘモグロビン濃度、メラニン濃度、酸素飽和度などの組織生理学的パラメータを同時登録できるマルチモーダルマイクロ内視鏡の組み立てと使用について説明しています。この手法は、組織の構造と灌流の評価に役立ち、研究者の個々のニーズに合わせて最適化できます。
Method Article
表在性の組織画像データとヘモグロビン濃度、メラニン濃度、酸素飽和度などの組織生理学的パラメータを同時登録できるマルチモーダルマイクロ内視鏡の組み立てと使用について説明しています。この手法は、組織の構造と灌流の評価に役立ち、研究者の個々のニーズに合わせて最適化できます。
最近の繊維束microendoscopy技術は、イメージング技術または分光技術の組み合わせのいずれかを用いてインビボで組織の非侵襲的な分析を可能にします。単一の光プローブにイメージングと分光技術を組み合わせることにより、組織の健康状態のより完全な分析を提供することができます。この記事では、2つの異なる様式は、単一の光プローブに、高解像度蛍光microendoscopy画像と拡散反射分光法を組み合わせています。高分解能蛍光microendoscopyイメージングは、頂端組織のマイクロアーキテクチャを視覚化し、主に質的な技術がために使用される技術である腫瘍性および非腫瘍性組織との間の効果的なリアルタイムの分化を示しました。拡散反射分光法は、局所ヘモグロビン濃度、メラニン濃度、および酸素飽和度を含む組織の生理学的パラメータを抽出することができる技術です。この記事では、仕様rを説明しますインスツルメンテーションを構築し、その後、in vivoでヒトの皮膚上の技術を実証する方法を、光ファイバープローブを構築するためにequired。この作品は、具体的には、頂端皮膚ケラチノサイトは、その関連する生理学的パラメータと同時登録することができ、組織のマイクロアーキテクチャことを明らかにしました。ここで紹介する計測機器や繊維束プローブは、器官系の様々な使用のためのハンドヘルドまたは内視鏡と互換性のあるデバイスのいずれかとして最適化することができます。追加の臨床研究は、異なる上皮疾患状態のためのこの技術の実行可能性をテストするために必要とされます。
繊維束microendoscopy技術は、典型的には、イメージング技術または分光技術の組み合わせのいずれかを用いて、インビボ組織に分析する。小サブセルラー解像度で1-3一つのそのようなイメージング技術、高分解能蛍光microendoscopy、缶画像頂端組織のマイクロアーキテクチャ、マイクロスケール視野、プロフラビン、フルオレセイン、またはピラニンインクなどの局所造影剤を使用して。1,3-11このイメージングモダリティは、質的に低いとリアルタイムに罹患し、健康な上皮組織を分化における有望な臨床成績を示しています観察者間変動。8時には、研究者らは、細胞や核の大きさや腺領域として定量的な特徴を抽出するために、高解像度蛍光顕微鏡データを使用しますが、これは組織形態を可視化をターゲットに、主に定性的な手法のまま。1,3,8-一方10、分光技術は、このような拡散反射分光法のような機能的な組織情報を提供し、定量的に、複数の臓器に癌病変を識別する際に臨床成績を約束を示しているに向かって標的化される。2,12-15
したがって、潜在的にモダリティの両方のタイプを組み込んだデバイスが必要であり、さらに、観察者間の変動を減少させる、組織のマイクロアーキテクチャのリアルタイム可視化を維持し、組織の健康状態のより完全な分析を提供します。この目標を達成するために、マルチモーダルプローブベースの機器は、単一の光ファイバープローブ内の2つのモダリティ組み合わせた構築した。高分解能蛍光microendoscopyサブ拡散反射分光法を頂端の定性的な高解像度画像11このメソッド共レジスタ地元のヘモグロビン濃度を含む二つの異なる組織の深さから定量的なスペクトル情報(機能的特性)との組織形態(構造特性)([HB])、メラニン濃度([メル])、および酸素飽和度(SAO 2)。11,12,16は、この特定のサブ拡散反射分光法様式は、提供するために2つのユニークな組織深度をサンプリングするために2つの光源-検出器の分離(のSDS)を使用し基底膜と下にある組織間質にダウンサンプリングすることで組織の健康のより包括的な画像。11
ファイバープローブは、約50,000 4.5μmの直径の繊維要素、1.1ミリメートルと1.2ミリメートルの全体的なコーティング直径のクラッド径を有する中央1ミリメートル径のイメージファイバで構成されています。イメージファイバは、220ミクロンのクラッド直径が5 200ミクロンの直径の繊維に囲まれています。各200μmのマルチモード光ファイバは、離れてイメージファイバの中心から864ミクロンの中心間距離に位置しています。 200μmのマルチモードファイバの各々が25°離れています。 「ソース」繊維として左端200μmのマルチモードファイバを使用して、追加目μmの「コレクション」繊維として200μmのマルチモードファイバをreeが、この形状は、必ずしも374ミクロンの3中心のSDSを作成し、730ミクロン、1051ミクロン、および1323。ファイバー先端は、一定の繊維間の距離を保つ筒状の金属ケース内に封入されています。円筒状の金属ケースの直径は3mmです。光ファイバープローブの先端部(光ファイバープローブ先端に向かって)は2フィートの長さです。プローブを4フィート全長のために、さらに2フィートである(計装向かって)近位端部6のそれぞれの個々の繊維に分離する。 図1は、光ファイバープローブの表現を示します。

図1:光ファイバープローブ設計光ファイバープローブは、1 1ミリメートル径のイメージファイバと4200μmのマルチモードファイバで構成されています。このこの図は、左端の200ミクロンのマルチモードファイバ(スケールバー≈1ミリメートル)に対する374ののSDSを得るために、プローブ先端で繊維の形状を制約する(a)は、金属製エンドキャップの表現、730、および1051ミクロンを示しています(b)は、繊維が、金属キャップ内に拘束され、ファイバコア、ファイバクラッディング、およびファイバ被覆(スケールバー≈1mm)で示し、(c)は 、繊維の周りに保護ポリアミドシース(スケールバー≈1 mm)と、(D )金属フィンガーグリップと全ての繊維を含む単一の黒いケーブル(スケールバー≈4ミリメートル)、および(e)プローブ(スケールバー≈4ミリメートルの遠位先端の絵)を有するプローブの完成遠位先端部、。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
このマルチモーダル機器および関連するテクニック他の複合構造/機能の技術はそれが異なるモダリティを組み合わせる存在しないが、QUEは、単一のプローブ内のこれらの様式の第一の組み合わせです。例えば、ハイパースペクトルイメージングは定量的なヘモグロビンおよびメラニン特性を有する広視野イメージングを組み合わせた、17,18、および他の技術は、いくつか例を挙げると19、組織のタンパク質発現の分析を光コヒーレンストモグラフィー(OCT)を組み合わせたものが開発されています。下部消化管および食道内または口腔内で使用するためのハンドヘルドプローブとして、内視鏡の使用など、様々な目的のために最適化することができ、一般的な光ファイバープローブを使用し、コンパクトで簡単に実装する計装セットアップでこの記事を報告そして、外部の皮膚の配置。11,20
この計測器のハードウェアは、拡散反射スペクトルを取得した後、得られたvolumを抽出するために、カスタム・データ収集および後処理コードの両方を必要とします[Hbの]、[メル]、およびSAO 2を含む電子平均組織の生理的パラメータ。カスタムデータ取得コードは、(高分解能蛍光顕微鏡用)カメラから同時に取得し、(拡散反射分光法)分光計を可能にするように構築されました。ドライバは、多くの場合、さまざまなプログラミング言語との統合を可能にするために、メーカーのウェブサイトから入手可能です。カスタム後処理コードがin vivoでの先験的吸収値をインポートする[ヘモグロビン]と[メル] 21、その後スペクトルの近似曲線を作成し、以前に開発された非線形最適化フィッティング処理を採用しています。22近似曲線を最小化することにより構築されています自身と生のスペクトルとの間のχ2値が近似曲線から、最低χ2値。22コードを用いて組織の生理的パラメータ([ヘモグロビン]、[メル]、およびSAO 2)を決定すること含むように修正することができますそのようなここで使用される外因性のピラニンインクとしてだけでなく、他の発色団から吸収するので、そのターゲットの生理的パラメータは影響を受けません。
このような【のHb]、[メル]、およびSAO 2などの組織の健康の生理学的指標は、治療に対する腫瘍応答の報告として、または局所血管新生および血管形成の指標として用いることができる。高分解能蛍光microendoscopyモダリティ含める14,23ガイドプローブの配置を助け、上皮組織の構造と機能の関係の全体像と研究者を提供します。この記事では、マルチモーダルmicroendoscopeの構築と応用が記載されている。11
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施設内倫理委員会の承認(IRB#15-09-149)は、この研究のすべての側面のためのアーカンソー大学で人体実験プログラムから入手しました。記載の方法は承認されたガイドラインに従って行われ、インフォームドコンセントは、全ての参加者から得ました。
高分解能蛍光Microendoscopyモダリティの1組立
注:高分解能蛍光microendoscopyモダリティのアセンブリのための手順は、 図2に視覚化することができます。
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図2:高解像度蛍光microendoscopyモダリティのアセンブリは、高解像度の蛍光microendoscopyモダリティは、ダイクロイックミラーの処理に取られ、特別な注意を払って、1.0インチ径サイズのコンポーネントのシェルを構築することによって構築することができ、対物レンズ、励起/発光フィルター、およびチューブレンズ。これらの構成要素のガラス面は慎重にレンズペーパーを使用して処理する必要があります。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
サブ拡散反射率分光法モダリティの2組立
注:サブ拡散反射分光モダリティのアセンブリのための手順は、 図3に視覚化することができます。

図3:サブ拡散反射分光モダリティのアセンブリ 、サブ拡散反射分光モダリティが200μmのマルチモード伝送ファイバと分光器を介して光を集束する対物レンズに結合された基本的なタングステン-ハロゲンランプを用いて構築することができます。また、特注の電動光スイッチは、各SDS切り替えることランプファイバー分光計経路内に構築することができます。複数のSDSから取得するために、複数の分光計を用いて、研究者らは、光スイッチのコンポーネントをバイパスすることができます。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
サブ拡散反射率分光法モダリティの3キャリブレーション
注:Fをollowing手順(セクション3)は、スペクトルデータ収集(セクション4)の前に完了しなければなりません。

図4:サブ拡散反射分光モダリティの較正は、予め実験的な較正は、光ファイバープローブの先端は、別に配置されなければなりませんSDSに応じて20%拡散反射標準からの垂直距離。一貫して全ての実験を横切ってこれらの垂直距離を達成するために、キャリブレーション標準デバイス20%、拡散反射率標準から正確な距離にプローブを保持する((A)に示した装置の断面)を設計しました。この特定の光ファイバープローブのセットアップでは、タングステン-ハロゲンランプからの光は、光源-検出器の分離に光スイッチを介して示されている(B)374ミクロンおよび730ミクロン(光路から除去し、モータ及びモータアームと(C)明瞭にするために)。 (D)2.1 374μmのSDSのためのミリメートル、および(e)3.9ミリメートルの距離730μmのSDSは、キャリブレーションのために必要とされるために。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
インビボデータ Acquisitio 4.ヒト皮膚から、nおよび光学特性の抽出
このセクションでは、マルチモーダルmicroendoscope技術は、in vivoでヒトの皮膚に実証されます。


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このプロトコルに続いて、研究者は、全視野( 図5)を用いて組織部位の合焦点高解像度の画像を取得します。標準的な黄色の蛍光ペンからピラニンインクで染色した場合、このようなプロフラビンなどの染料で染色された場合は、個々の細胞核を見ることができるのに対し、細胞の概要を、見ることができます。スペクトルの取得に続いて、後処理ソフトウェアは、サブ拡散反射スペクトルに適合し、[ヘモグロビン]、[メルための値を決定するためにインビボでヘモグロビン濃度([Hbの])及びメラニン濃度([メル])21の先験的な知識を使用して]、及び組織酸素飽和度(SAO 2) 図5に示すように、後処理ソフトウェアは、広い生理的境界を使用する([ヘモグロビン] = 0〜150 mg / mlで、[メル] = 0〜30 mg / mlであり、SAO 2較正されたスペクトルに合わせて= 0~100%)。21
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ここで報告マルチモーダル高解像度画像とサブ拡散反射分光法繊維束microendoscopeは、ヒトまたは動物の研究のための内視鏡またはハンドヘルドの使用を含む種々の用途のために研究者によって最適化して使用することができます。従って、ヘモグロビン濃度、メラニン濃度、および2つの異なる組織の深さからの組織酸素飽和度の測定値と一緒に、インビボ頂端組織のマイクロアーキテクチャで可視化する柔軟な方法を提供します。この記事では、蛍光造影剤として、ピラニンインクを用いて、高解像度の撮像システムとサブ拡散反射画像化システムを組み立てるためのプロトコルの概説、およびインビボでのヒト組織におけるその適用を示し、光ファイバープローブの仕様を説明し組織の可視化。プロフラビンまたはフルオレセインなどの他のインクは、適切な承認を得て代わりにピラニンインクを用いることができる。4-7,11
">任意のプローブの機能は、この設計から変更されてもよい。高分解能蛍光microendoscopyモダリティの場合、直径1mmのイメージファイバは、4.5μmでの一定の...Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
著者らは、競合する金銭的利益はないと宣言している。
この資料は、国立衛生研究所(1R03-CA182052, 1R15-CA202662)、国立科学財団大学院研究フェローシッププログラム(G.G., DGE-1450079)、アーカンソーバイオサイエンス研究所、アーカンソー大学博士アカデミーフェローシップの支援を受けた研究に基づいています。本資料に記載されている意見、調査結果、結論または推奨事項は著者のものであり、必ずしも認められている資金提供機関の見解を反映しているわけではありません。
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| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| 30 mm ケージキューブ ダイクロイックフィルターマウント | Thorlabs, Inc. | CM1-DCH | |
| 470 nm ダイクロイックミラー (ビームスプリッター) | クロマコーポレーション | T470lpxr | |
| ケージ組立ロッド 1.5", 4パック | Thorlabs, Inc. | ER1.5-P4 | |
| ケージ組立ロッド、3.0インチ、4パック | Thorlabs, Inc. | ER3-P4 | |
| ケージ アッセンブリー ロッド、2.0インチ、4パック | Thorlabs, Inc. | ER2-P4 | |
| SM1-ねじ式30mmケージプレート | Thorlabs, Inc. | CP02 | |
| SM1シリーズ ストレスフリーリテーニングリング | Thorlabs, Inc. | SM1PRR | |
| SM1 レンズチューブ、1.00" スレッド深さ | Thorlabs, Inc. | SM1L10 | |
| 直角キネマティックミラーマウント | Thorlabs, Inc. | KCB1 | |
| 1インチ UV強化アルミミラー | Thorlabs, Inc. | PF10-03-F01 | |
| Z軸トランスレーションマウント | Thorlabs, Inc. | SM1Z | |
| 10X オリンパス プラン アクロマティック対物レンズ | ソーラブス | RMS10X | |
| XY 平行移動レンズマウント | Thorlabs, Inc. | CXY1 | |
| SMAファイバーアダプタープレートとSM1スレッド | Thorlabs、Inc. | SM1SMA | |
| SM1 レンズチューブ、0.50" スレッド深さ | Thorlabs, Inc. | SM1L05 | |
| 440/40 バンドパスフィルター (励起) | クロマコーポレーション | ET440/40x | |
| 525/36 バンドパスフィルター (エミッション) | クロマコーポレーション | ET525/36m | |
| クイックセット エポキシ | ロックタイト | 1395391 | |
| 455nm LED ライトハウジングキット - 3ワット | LED 電源 | ALK-LH-3W-KIT | |
| 1" アクロマティックダブレット、f = 50 mm | Thorlabs株式会社 | AC254-050-A | |
| ノミ3 USB モノクロカメラ | ポイント グレー | FL3-U3-32S2M-CS | |
| 0.5インチ ポストホルダー, L = 1.5インチ | Thorlabs, Inc. | PH1.5 | |
| 0.5インチ光学ポスト、L = 4.0" | Thorlabs、Inc. | TR4 | |
| 取り付けベース、1インチ x 2.3インチ x 3/8インチ | Thorlabs, Inc. | BA1S | |
| 長寿命タングステンハロゲン光源 (Vis-NIR) | Ocean Optics | HL-2000-LL | |
| 20X Olympus Plan Objective | Edmund Optics, Inc. | PLN20X | |
| カスタムメイドのアルミモーターアーム | N/A | N/A | カスタム設計・製作 |
| カスタムメイドのアルミモーターアームアダプター | N/A | N/ | A カスタム設計・製作 |
| カスタムメイドのアルミモーターハウジング | N/A | N/ | A カスタム設計・製作 |
| ステッピングモーター - 400ステップ/回転 | SparkFun Electronics | ROB-10846 | マルチプルサプライヤー |
| カスタムメイドのアルミ光ファイバースイッチ | N/A | N/ | A カスタム設計・製作 |
| カスタムメイドのアルミ光ファイバースイッチ フェースプレート | N/A | N/ | A カスタム設計・製作 |
| Arduino Uno - R3 | SparkFun Electronics | DEV-11021 | 複数のサプライヤー |
| 電子ブレッドボード - 粘着性 | SparkFun Electronics | PRT-12002 | 複数のサプライヤー |
| EasyDriver - ステッピングモータードライバー | Sparkfun Electronics | ROB-12779 | |
| 12 V、229 mA 電源 | Phihong | PSM03A | 複数のサプライヤー |
| 高感度 USB 分光計 (Vis-NIR) | Ocean Optics | USB2000+VIS-NIR-ES | |
| ;m, 0.22 NA, SMA-SMA ファイバーパッチケーブル | Thorlabs, Inc. | M37L01 | |
| カスタムメイド光ファイバープローブ | 無数のファイバーイメージング | N/A | |
| 20% スペクトル 拡散反射率標準 | Labsphere, Inc. | SRS-20-010 | |
| 標準イエロー蛍光ペン | シャー | ピー25005 | 複数のサプライヤー、プロフラビンまたはフルオレセインを代用できます |
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