이 문서에서 우리는 photobleaching 후 다중 광자 형광 복구를 사용하여 확산 계수를 측정하기위한 절차를 설명합니다. 우리는 샘플에 대한 광학 경로를 따라 레이저를 정렬하고 적절한 실험 매개 변수를 결정함으로써 시작되며, 다음 발생을 계속하고 마지막으로 피팅 형광 복구 곡선.
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이 문서에서 우리는 photobleaching 후 다중 광자 형광 복구를 사용하여 확산 계수를 측정하기위한 절차를 설명합니다. 우리는 샘플에 대한 광학 경로를 따라 레이저를 정렬하고 적절한 실험 매개 변수를 결정함으로써 시작되며, 다음 발생을 계속하고 마지막으로 피팅 형광 복구 곡선.
photobleaching 후 다중 형광 복구 macromolecules의 확산 계수 (또는 유사한 전송 매개 변수)을 측정하는 데 사용되는 현미경 기술이며, 모두에 적용할 수있는
1. 광학을 맞춥니다.
MP - FRAP 실험을위한 주요 장비는 다음과 같습니다 모드 잠금 레이저 소스, Pockels 셀 (빔 변조에 대한), 펄스 발생기, 이색성, 객관적인 렌즈, 형광 방출 필터, 게이 티드 photomultiplier 튜브 및 데이터 기록 시스템 (광자 카운터 그리고 멀티채널 스케일러).
2. 안전 모니터 권한을 확인합니다.
3. 펄스 발생기와 다중 스케일러의 입력 매개 변수를 확인합니다.
4. 여기 채도에 대한 테스트합니다.
5. MP - FRAP 곡선을 복용 계속합니다.
6. 데이터 분석.

7. 대표 결과.

그림 1. 대표 표백제와 FITC - BSA에 대한 복구 곡선. 좋은 복구 곡선은 데이터의 후반에 대해보고하는 전체 복구에서 형광과 함께 강력한 표백 및 원활한 복구를 전시하고 있습니다.

그림 2. FITC - BSA를위한 표준화 복구 곡선 (적색)와 관련된 최소 제곱 적합 (블랙). 이 적합 문헌과 일치 52.9 um2 / s의 확산 계수를 산출.
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photobleaching 후 다중 광자 형광 회복의 능력은 3D 해상도 두꺼운 샘플을 탐사하는 기능에있다. 1990 년대에 개발 이후, MP - FRAP은 세포 기관, 전직 생체내 두꺼운 조직 슬라이스하고, 생체내 조직과 interstitium에의 확산 계수 (또는 유사한 전송 매개 변수)를 결정하는 데 사용되었습니다. 이 문서에서는, 우리는 실험 매개 변수를 설정 데이터를 복용하고, 복구 곡선을 분석, MP - FRAP 실험뿐만 아니라 빔 경로를 정렬을위한 적절한 절차를 실행하는 데 필요한 장비를 제시했습니다.
적절한 여기 파장과 방출 필터의 선택은 두 광자 교차 섹션 및 방출 스펙트럼에 의해 유도해야합니다. 이 정보는 자주 각종 염료에 대한 기술 자료에 포함되어 있습니다. 또한, 레이저 빔을 정렬에, 그것은 목표의 뒤에 렌즈의 적절한 overfilling을 달성하는 것이 중요합니다. 이것은 종종 광학 시스템에 빔 확장기를 ...
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이 작품은 호프 학술 상 국방 시대의학과 (제 W81XWH - 05-0396)과 에드워드 B. 브라운 III에 의생명 과학 수상의 퓨 학술 의해 투자되었다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| Ti:sapphire 레이저 | Newport Corp. | Mai Tai | |
| 포켈스 셀 | Conoptics | 350-80 | |
| 레이저 주사 현미경 | Olympus Corporation | Fluoview | |
| 단파장 통과 다이크로익 미러 | Chroma Technology Corp. | 670 DCSX-2P | |
| 광전증배관 | Hamamatsu Corp. | HC125-02 | |
| 광자 계수기 | Stanford Research Systems | SR 400 | |
| 다채널 스케일러/평균기 | Stanford Research Systems | SR 430 | |
| 펄스 발생기 | Stanford Research Systems | DG 535 | |
| FITC-BSA | Invitrogen | -- |
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