$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Этот способ подготовки проб позволяет выращивать растения внутри образца камеры микроскопа, наблюдая корневую систему с светло - листов микроскопа (рисунок 1). Растение растет на поверхности слоя геля (½ MS среде , содержащей 1,5% геллановую камедь) , установленных на специально созданных держатель образца (рисунок 2). Держатель образца 3D напечатаны с использованием прозрачной смолы в качестве материала. Произведенное вариант подсветки размеров изображен на рис 2С. Корни погружают в жидкость (½ MS среде), которая постоянно синхронизируется системой перфузионной. Листья остаются в воздухе и непрерывно освещен интенсивности света 130 мкмоль / м / с , поступающей из синих и красных светодиодов, которые расположены в кольце над заводом (рис 1A, B и рис 3A-C). Светодиодное кольцо производится в нашей мастерской и машинымы предоставляем техническую информацию о том , как построить LED-кольцо на рисунке 3 и в списке материалов. Интенсивность света можно плавно регулировать в пределах от 30-250 мкмоль / м 2 / с (рис 3D). Корневая система находится в тени небольших листов черной пластиковой пленкой , покрывающей поверхность воды (рисунок 1). Любой посторонний свет от подсветки, которая собирается линзой обнаружения фильтруется фильтром GFP (рис 3Е).
С помощью этой установки, время покадровой растущего Arabidopsis бокового корня был записан в течение 17 ч с использованием 20X / 0.5 объектив (Рисунок 4). Боковой корень имеет свое происхождение в слое перицикла клеток, который находится глубоко внутри первичного корня. Для того, чтобы продемонстрировать возможности визуализации даже более глубокие внутри ткани в течение продолжительного периода времени, с большим увеличением (40х / 0,75) был использован для захвата образование бокового роВЗ от первой стадии зачатка до появления из первичного корня в течение периода времени 38 ч (рисунок 5). Иллюстративный 2D срез набора данных показан на рис. 5В. Эта запись позволяет проследить динамику формирования боковых корней в 3D (рис 5А) с сотовым разрешением.

Рисунок 1: Рост условий внутри OpenSPIM камеры для образца. А) Эскиз изображения камеры. Растение растет в вертикальном положении на поверхности геля, установленный на пользовательском встроенный держатель образца (смотри также рисунок 2). Корни растут в жидкой среде, который непрерывно обменивается с помощью перфузионной системы. Листья растения растут в воздухе и подсвечиваются красными и синими светодиодами (смотри также рисунок 3). Корневая система затененных остроумие ч небольшие листы черной пластиковой пленкой, покрывающей поверхность воды. Крышка выполнена из двух кусков черного алюминиевой фольги дополнительно уменьшает количество света под поверхностью воды и позволяет поддерживать влажность в камере для образца. Увеличенная Панель справа высвечивает растениеводство на поверхности блока геля, погруженного в жидкую среду. Каплю агарозы монтирует корневой на гель. Пунктирным прямоугольником указывает на область интереса, наблюдаемого в микроскоп. Б) Фотография изображения камеры (без крышки). Числа (1) - (10) в А и В представляют собой: (1): х / у / г / θ ступени со светодиодным кольцом, (2): держатель образца, (3): крышка, (4): Резуховидка Таля , (5): листы черной пластиковой фольги, (6): перфузионной системы, (7): обнаружение линзы объектива, (8): жидкая среда, (9): камера для образца, (10): освещение линза объектива. С) Крышка сделана из двух кусков черного алюминиевой фольги. целевых = "_blank"> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 2: Держатель образца. А) 3D - модель. Файл модели 3D предусмотрен в дополнительном материале. Б) Фотография 3D отпечатков с использованием различных материалов (1) - (3): прозрачный акриловый пластик, (4) и (5): смолы, (6): прозрачную смолу. C) Технический чертеж держателя образца, числа представляют миллиметр. D) Фотография изготовленной держатель образца с завода установлен. Пунктирная область можно наблюдать с помощью микроскопа. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
загрузить / 55044 / 55044fig3.jpg "/>
Рисунок 3: Установка освещения растений. А) Принципиальная электрическая схема лампы. Пары светодиодов можно включать / выключать по отдельности для направленного молнии. LED: светодиод, R: сопротивление, T: транзистор, JP: булавочную головку. Б) Окончательный дизайн лампа подсветки была разработана с использованием ПХД программного обеспечения (PCB: печатная плата). Мы предоставляем файл дизайн платы в дополнительном материале. Плата была изготовлена и затем собраны в нашем институте МИБА механический цех. C) Фотография светодиодное кольцо включения. Четыре пары красного и синего светодиода расположены в кольце. D) Диапазон напряжения можно регулировать в пределах от 3,5 В и 14,0 В. были использованы сопротивлений для достижения количества света в пределах от 30-250 мкмоль / м 2 / с (R1-8: 220 Ом, R9-12: 1,220 Ом ). Е) Спектр излучения лампы, GFP и YFP. TP: //ecsource.jove.com/files/ftp_upload/55044/55044fig3large.jpg "целевых =" _blank "> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 4: Временной интервал записи Резуховидка Таля боковой корень. 5 дней саженец выражает мембранный маркер (pUBQ10 :: YFP-PIP1; 4) и ядерный репортер (pGATA23 :: NLS-GUS-GFP), в частности, маркировка перицикла клеток, которые развиваются в боковой корень. Стек из 217 изображений (3 мкм г-расстояние) был взят в плен каждые 15 мин в течение 17 ч записи с использованием 20X / 0.5 объектив. A) Четыре временных точек из 69 показаны в максимальной проекции интенсивности. Б) Шесть из 217 одноместных ломтиков г стопкой один момент времени показаны. Шкала баров в А и В составляет 100 мкм.нагрузка / 55044 / 55044fig4large.jpg "целевых =" _blank "> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 5: Временной интервал записи Резуховидка Таля боковой корень. 6 дней саженец выражает мембранный маркер (pUBQ10 :: YFP-PIP1; 4) и ядерный репортер (pGATA23 :: NLS-GUS-GFP), в частности, маркировка перицикла клеток, которые развиваются в боковой корень. Стек 200 изображений (1,5 мкм г-расстояние) был взят в плен каждые 15 мин в течение 38 ч записи с использованием 40X / 0.75 объектива. А) 3D - рендеринг четырех временных точек, числа в сетке представляют мкм, В) единый срез через центральную плоскость главного корня. Шкала бар составляет 50 мкм. пожалуйстаНажмите здесь, чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
Supplemental_File _-_ 3D_Sample_Holder.stl. Файл модели 3D обеспечивается. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить этот файл.
LED Справочная файла Ring Board.brd. Файл дизайн платы предусмотрен. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить этот файл.