FT-IR изображений позволяет при выводе ИК изображений ткани, которые могут дать разные контрасты в зависимости от ИК интересующей частоте. Кроме того, в ИК-изображения, каждый пиксель состоит из всей ИК-спектре, при различных пиков, соответствующих различных биомолекул, которые могут дать информацию о биохимических свойств типов клеток или болезненных состояний (рисунок 1). Здесь мы показали, как сравнивать спектральные подписи между классами, однако, более усовершенствованной автоматизированной классификации можно с помощью дополнительных алгоритмов 3,43-50, например, байесовский классификации, Случайные леса, искусственных нейронных сетей, и Архиерейский кластерного анализа могут быть выполнены на Данные. Руководил подходы классификации позволит на строительство классификатора, который может быть обучен позволяют для автоматизированного распознавания типов клеток или болезненных состояний. Неконтролируемые подходы классификации могут быть использованы для поиска в природе DIFконференциях в ткани или клетки из-за биохимического дисперсии.
FT-IR-измерительные приборы развивалась на протяжении последних нескольких десятилетий, от измерения в точке / однопользовательском режиме отображения с помощью ИК непрозрачные отверстия в режим визуализации с использованием целей Кассегрена, используя либо освещая цель сочетании с сборный цели в передаче режиме или в режиме единой цели что оба загорается и собирает в отражения режиме (рисунок 2). Это было недавно показано, что сбор цель в режиме передачи может быть остановлена на более высоком увеличении и численного апертура объектива, чтобы дифракционного ограниченной тепловидения, что приводит к существенному увеличению пространственного разрешения, собранных ИК изображений 4,5. Достижения в области пространственного разрешения для работы с изображениями тканей были критически важное значение, как и сейчас, мы можем идентифицировать типы клеток и тканевых структур, например функциональные единицы почки, почечных клубочков, используя адаптированы в домеИК-Фурье системы (Рисунок 3).
Высокой четкости ИК-изображений позволяет детальные изображения тканей, которые будут рассмотрены, чтобы определить аномальные участки и определить биохимические различия между разными типами клеток. В ядре ткани печени, можно визуализировать гепатоциты и регионы проникновения фиброз, который делит два различных областях дисплазии и без дисплазии печени (рис 4). Мы работаем, чтобы воспользоваться этим в направлении обеспечения автоматизированных диагностических инструментов для использования в сложных случаях заболеваний печени.
Важно отметить, что увеличилось пространственное разрешение может теперь позволяют нам выделить конкретные структурные особенности, которые могут быть химически модифицированы заболевания, прежде чем гистологические изменения очевидны. Например, мы сосредоточены на выявлении биохимические изменения в почках клубочков структур, таких, как капсула Боумена, мезангиум, гломерулярной базальной мембраны и трубчатой базальной мембраны, до Изменения, выявленные патологоанатом может наблюдаться (рис 5). В частности, мы заинтересованы в выявлении изменений, связанных с прогрессированием диабетической нефропатии и хронического отторжения в трансплантации пациентов, где современные методы не в состоянии определить изменения в достаточно раннем моды для успешного вмешательства.

Рисунок 1. ИК-Фурье изображения и спектр с сердечником печени. Изображение (а) Н & Е окрашивали сердцевину из биопсии печени и изображений ИК поглощение последовательного сечения той же ядра в точке (В) 3286 см -1 и (C) 2603 см -1, в котором подчеркивается различные структурные особенности. (D) Типичный ИК-спектр ткани, с важными пиками меченых. Шкала бар = 100 мкм.fig1large.jpg "TARGET =" _ пустое "> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этой цифры.

Рисунок 2. Оптическая схематические подробным режима эксплуатации ИК-микроскопом. (A) в режиме передачи, образец облучается через нижнюю цели, и свет, проходящий через образец собирают верхней цели. (В) В режиме отражения, верхняя цель служит как для освещения образца и сбора отраженного света. Нижняя цель не используется. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этой цифры.

Рисунок 3. Сравнение дифферет микрообъективов на ИК-Фурье образов клубочка почки в 2925 см -1. () 15X сбора объективных с NA = 0,5 (размер 5,5 х 5,5 мкм пикселей). (B) 36X сбор объектив с NA = 0,5 (размер 2,2 х 2,2 мкм пикселей). (C) 74X сбора цели с NA = 0,65 (размер 1,1 х 1,1 мкм пикселей). Масштабная линейка = 50 мкм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этой цифры.

Рисунок 4. Спектральные различия между фиброзом и гепатоцитов в ядре печени. () H & E окрашенных ядро от биопсии печени. (B) Изображение серийного сечения сердечника проверяемых в FT-IR (36X цель установки). (С) Группаставитель спектры гепатоцитов и фиброза, взяты из областей ткани, указанных стрелками на (А) и (В). Масштабная линейка = 100 мкм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этой цифры.

Рисунок 5. Дифференцирование почечной ткани биопсии функций за счет использования высокой четкости ИК-изображений. (А) периодическое кислотно-Шифф окрашенных раздела с характеристиками должны быть извлечены помечены. (Б) высокой четкости ИК-изображение CH 2 асимметричного растяжения области (36X Цель установки) серийного части одной и той же ткани. (С) Характеристики маркировку (А) экстрагируют, используя изображение FT-IR в (б), чтобы иметь возможность химически DIFсовыми четыре функции ткани. Масштабная линейка = 50 мкм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этой цифры.