Yukarıda özetlenen protokolünü beyin serbest yüzer bölümler, immünfloresan boyama, resim alma ve analiz parametrelerini hazırlanması için yüksek çözünürlüklü mikroskobu BBB açıklar. Bu yöntem son zamanlarda antikor teslim platformlar3, endojen IgG BBB17arasında taşıma ve pericyte kaybı18üzerine BBB heterojen lokalizasyonu araştırmak için kullanılmıştır. İletişim kuralı farklı adımlar deneme belirli hedefe adapte değiştirilebilir. İlk olarak, kalın (100 µm) bölümleri kullanımını kullandıklarında daha immunostaining ve montaj işlemleri sırasında kolaylaştırır. Ayrıca 3D kılcal ağ, nörovasküler ünitenin inşası ve üretimi NVU kesit ve kılcal sağlar. Ancak, penetrasyon antikor doku bölümleri içinde değişebilir ve bazı antikor boyama doku coverslip yakın yüzeysel tabakası tahsis edilebilir. Protokol deterjan permeabilization adım sırasında konsantrasyon ve/veya doku içine nüfuz antikor geliştirmek için permeabilization adım uzunluğu artırarak değiştirilebilir. İkinci olarak, görüntü kalitesi görüntüleri ışık saçılma yanı sıra optik aberasyonları gelen Kırılma indisi uyuşmazlığı nedeniyle (aşağıda genellikle 20-30 µm) doku içinde daha derin çalışıldığında tehlikeye olabilir. Bu sorunu çözmek için takas doku ve aktif antikor penetrasyon20 için yeni yöntemler doku görüntü daha büyük birimleri için bu protokolü ile birleştirilebilir. Üçüncü olarak, deconvolution görüntünün Aksiyel çözümlemesini geliştirmek için resim alma sonra gerçekleştirilir. Hiçbir ön hesaplama noktası yayıldı fonksiyonu olarak bu protokol için kullanılan kör deconvolution algoritması (i) kullanım kolaylığı, dayanıyordu görüntü kalitesi21ve eserler üzerinde mIgG (III) eksikliği geliştirmek için (II) onun sağlamlık uygulama sonrası hücre içi yapılar. Hücre içi yapılar örnek görüntülenir bağlı olarak, diğer deconvolution algoritmaları daha yüksek görüntü kalitesinde neden olabilir. Aşağıdaki başvuruları21,22 avantajları ve görüntü deconvolution için ek algoritmaları sınırlamaları hakkında kapsamlı bir tartışma sağlar. Son olarak, bir görüntü analiz yazılım paketi kılcal damarlar ve hücre içi yapılar ayrılmasını üç boyutlu olarak izin. Açıkçası görüntü analizi iletişim kuralı ve alternatif paketleri, örneğin bu başvuru23' te açıklanan açıklanan yazılım için sınırlı değildir, segment görüntüler için kullanılabilir. Hücre içi yapılar arasında BBB analizi için farklı yazılım programları uygunluğu ampirik olarak görüntü segmentasyonu doğruluğunu değerlendiriliyor tarafından doğrulanması gerekir.
Bu yöntem sabit örneklere dayalı beri BBB arasında transcytosis mekanizmaları hakkında doğrudan bilgi sağlamaz. Ancak, o zaman-ders deneyler24ile örneğin intravenöz faiz molekülünün enjekte ve onun birikimi tarafım içinde farklı zaman noktalarda enjeksiyon Kinetik yeniden oluşturmak için sonra ölçerek kombine edilebilir Hücre içi taşıma. Bu yaklaşımın avantajı bu şu anda intravital canlı görüntüleme yaklaşımlar ulaşılmaz olan18, gösterildiği gibi derin beyin bölgeleri, analiz için izin vermektedir. Kritik bir protokol sırasında dikkatli doku fiksasyonu izleme adımdır. Fiksasyon ile % 4 İngiltere'de yılın dramatik immünojenisite hücre içi organellerin ve endojen veya periferik yönetilen immünglobulin17 (şekil 1B) azaltır. Onun gereksinimi antikorların yüksek kaliteli (Yani, düşük non-spesifik boyama, düşük olan) ayirt için uygun Bu protokol kısıtlamasıdır. Böyle reaktifler kullanılabilir olması koşuluyla, yöntem ilgi herhangi bir proteinin hücre içi yerelleştirme araştırmak için uygulanabilir. Örneğin, protokol organellerin beyin endotel hücreleri17tanımlamak için kullanıldı. Ayrıca bu iletişim kuralı üzerinde confocal mikroskobu dayalı olduğundan, yanal çözünürlük kırınım tarafından sınırlı ve yapıları daha yaklaşık 175-250 daha küçük çözümlenemiyor unutulmamalıdır nm (Şekil 2).
Önceki çalışmalarda hücresel kompozisyon confocal mikroskobu25,26kullanarak nörovasküler biriminin ayrıntılı analizini gerçekleştirdiniz. Ancak, hücre içi taşıma BBB, soruşturma çoğunlukla transmisyon elektron mikroskobu19,27,28kullanımına dayanıyor. Bu yöntem hücre içi yapılar en yüksek yanal çözünürlük sunarken, elektron mikroskobu zorlu bir teknik iş hızı düşük kalır. Ayrıca, EM tarafından görüntülenmiştir farklı moleküler hedeflerin sayısı çok sınırlıdır. Bu iletişim kuralı BBB, hücre içi taşıma araştırmak için erişilebilir bir seçenek sunar. Tam yordam, görüntü analizi, beyin koleksiyonuna 5-6 gün içinde gerçekleştirilebilir. Uygun antikor yoksa, ayirt aynı anda birden çok hücre türleri/moleküller aynı örnek içinde algılanmasını sağlar. Ayrıca bu iletişim kuralı'nın Uzaysal çözünürlük29sınırlamaları aşmak için süper çözümleme mikroskobu teknikleri ile birlikte. Genel olarak, yukarıda açıklanan Protokolü nörovasküler birimindeki ilgi proteinlerin hücre içi yerelleştirme değişimler miktar sağlar. Onun uygulama için farklı genetik veya farmakolojik tedirginlikler BBB in vivohücre içi yapısı ve taşıma işlevlerinin soruşturma izin verir.