$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Здесь мы демонстрируем программное обеспечение на модель поксвирусной, вирус коровьей оспы. Одним из наиболее сложных вирусов млекопитающих, коровьих пакетов около 80 различных белков в пределах 350 х 270 х 250 нм 3 кирпич-образной форме частицы 13, 14. Три подструктур различимы с помощью электронной микроскопии: центральное ядро, которое содержит геном днДНКа; две белковые структуры, называемые боковые тела, которые фланкируют ядро; и один протеолипидный бислой конверт 15. Большой размер, сложная структура, и аменабельность с рекомбинантным белком флуоресцентного мечения сделать осповакцины отличной систему, чтобы продемонстрировать рабочий процесс VirusMapper.
Используя программное обеспечение, как описано здесь, распределение различных белков на коровьем вирионе может быть смоделировано. Белок был маркирован и отображается, возможно, в комбинации с другим белком, известным распределением в качестве эталона, и программное обеспечение было использовано, как описано для получения средних моделей локализации этого белка на частицу. В этом примере два белка были смоделирована, внутренний L4 ядра белка, и основной компонент F17 бокового тела.
Рекомбинантный вирус коровьей оспы , который имеет F17 с меткой GFP и L4 с меткой была использована mCherry 16. Очищенный вирус разводили в 1 мМ Трис, рН 9, и связан с покровными промывают, высокопроизводительного путем покрытия их в течение 30 мин при комнатной температуре. Затем образцы фиксировали с применением 4% формальдегида в PBS в течение 20 мин. Покровные были немедленно установлены на слайдах antifade монтажной среды. Визуализация проводили с помощью SIM-карты на коммерческую SIM микроскопе. Поле зрения был выбран, содержащий сотни вирусов и изображения были получены с использованием 5 фазовых сдвигов и 3 сетки вращения с 561 нм (32 мкм решетки PeRIOD) и 488 нм (32 мкм периода решетки) лазеров. Изображения были получены с помощью камеры sCMOS и обрабатываются с помощью программного обеспечения микроскопа. Каналы были выровнены на основе разноцветного бисера слайда изображаемого с теми же параметрами захвата изображений. После реконструкции и выравнивания канала изображения SIM были открыты в Фиджи и объединены в один стек изображения.
Вирусные частицы были извлечены из изображений с использованием канала L4 в качестве эталона и без применения какого-либо Гауссово размывания, так как эти частицы имеют центральный максимум. Около 15000 частиц были извлечены в этом эксперименте.
Из-за геометрии коровьей оспы, боковые тела имеют отчетливо различный внешний вид, основанный на ориентации вируса. Мы визуализировали две ориентации, в которой один или два боковых тела можно было различить. Мы ссылались на эти ориентации как фронтальные и сагиттальные, по отношениюively.
Отдельные семена для фронтальной и сагиттальной ориентации были выбраны путем поиска списка частиц на стадии «Генерировать Семена» (фиг.4 и 5); Частицы, которые явно находились в одной ориентации или другие были выбраны. Канал L4, был использован в качестве опорного канала для выравнивания семян друга с другом. Опять же, не Гауссово размывание не было необходимости. 5 частиц для каждой ориентации были выбраны и были усреднены для получения семян.
Модели были созданы для каждой ориентации на основе этих семян. были использованы Ни опорный канал, ни квадратов значений интенсивности. Максимальное число итераций было установлено изначально на 1, а минимальное сходство было установлено, чтобы включать в себя около 1000 частиц в каждом случае, что дало последовательное возникновение для каждой ориентации. Максимальное число итераций затем увеличивали допозволяют сходимости модели. Модели были , таким образом , генерируется для двух ориентаций в двух каналах (рисунок 7).

Рисунок 1: VirusMapper рабочий процесс. Плагин состоит из трех основных этапов. Вирусные частицы извлекаются из больших изображений, шаблонов изображений или семена выбирают полу-вручную из данных, и конечные модели SPA генерируются из данных со ссылкой на семена. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 2: «Извлечение Вирусные структур» диалог. При выборе «Extract Вирусный Структур эс», это диалоговое окно появится. Эти параметры должны быть заполнены с начальными оценками для оптимальной сегментации.„Показать предварительный просмотр“ , то можно выбрать, позволяя трансформирование быть просмотрено и параметры , чтобы быть доработаны. Пожалуйста , нажмите здесь для просмотра большая версия этой фигуры.

Рисунок 3: Установка параметров экстракции. После предварительного просмотра трансформирования, которые будут извлечены, радиус ROI, количество трансформирования, и максимальный ROI перекрытия регулируют так, чтобы достичь подобной ситуации. Трансформирования немного больше, чем частицы, все частицы включены в ROI и трансформировании могут перекрываться в достаточной степени, чтобы позволить частицы кластерных быть разделены.апк "> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 4: Создание семян , соответствующих шаблонов. «Создать Seeds» Диалог (1) устанавливает параметры, которые будут назначены. Последовательность опорных частиц (2) позволяет пользователю сканировать через частицы в опорном канале. Когда частица рассматриваются в последовательности опорных частиц перераспределяются частицы для всех каналов можно рассматривать в перераспределяемых предварительных просмотрах частиц (3). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 5: Добавление семян изображений. Как семена добавляют к «Рамки использовать» окно, (5) отображаются среднее значение всех семян (4) и кадры участвуют. Частицы, которые похожи на нынешние средние семена предлагаются в диалоговом окне (6). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 6: «Сформировать модели» диалоговое окно. При выборе «Сформировать модели на основе семян» появится это диалоговое окно. Параметры должны быть заполнены начальными оценками для выработки оптимальной модели, и элементы процедуры генерации модели, которые будут показаны во время расчета должны быть выбраны. «Показать предварительный просмотр», то может быть выбран, позволяя процесс генерации модели для запуска и параметры, чтобы быть доработаны.ftp_upload / 55471 / 55471fig6large.jpg»целевых =„_blank“> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 7: Модели , созданные с VirusMapper. Коровья оспа вирионы с коровым белком L4 меченого с mCherry и белком тела F17 бокового помеченный EGFP были обследованы с помощью SIM-карты. Модели были затем генерируется с помощью программного обеспечения, как описано в протоколе. Две ориентации, фронтальная и сагиттальная, отличаются по внешнему виду боковых тел. Шкала бар = 100 нм. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.