Method Article
פרוטוקול לחקר רקמות ביולוגיות ברזולוציה מרחבית גבוהה באמצעות מיקרוסקופ תהודה מגנטית שדה גבוה במיוחד (MRM) באמצעות קוסמים מוצג. הוראות שלב אחר שלב מסופקות לאפיון המיקרו-קוסים. לבסוף, אופטימיזציה של הדמיה מדגימה על שורשי צמחים.
פרוטוקול זה מתאר כיול יחס אות לרעש (SNR) ושיטת הכנה לדוגמה עבור מיקרו-סלילים סולנואידים בשילוב עם דגימות ביולוגיות, המיועדות להדמיית תהודה מגנטית (MRI) ברזולוציה גבוהה, המכונה גם מיקרוסקופית MR (MRM). זה יכול לשמש בספקטרומטרים MRI טרום קליני, הפגינו על דגימות שורש truncatula Medicago . מיקרו-קוסים מגבירים את הרגישות על-ידי התאמת גודל מהודה RF לגודל המדגם של עניין, ובכך מאפשרים רזולוציות תמונה גבוהות יותר בזמן נתון לרכישת נתונים. בשל העיצוב הפשוט יחסית, מיקרו-סלילים סולנואידים הם פשוטים וזולים לבנייה ותואם בקלות לדרישות המדגם. באופן שיטתי, אנו מסבירים כיצד לכייל מיקרו-קוסלים חדשים או ביתיים, באמצעות פתרון ייחוס. שלבי הכיול כוללים: קביעת כוח פולס באמצעות עקומת אגוזים; הערכת הומוגניות שדה RF; וחשב יחס אות לרעש מנורמל עוצמת קול (SNR) באמצעות רצפי פולסים סטנדרטיים. צעדים חשובים בהכנת מדגם לדגימות ביולוגיות קטנות נדונים, כמו גם גורמים מקלים אפשריים כגון הבדלים רגישות מגנטית. היישומים של סולנואיד ממוטב מדגימים על ידי ברזולוציה גבוהה (13 x 13 x 13 μm3, 2.2 pL) הדמיה תלת ממדית של מדגם שורש.
הדמיית תהודה מגנטית היא כלי רב-תכליתי לתמונה לא פולשנית של מגוון רחב של דגימות ביולוגיות, החל מבניאדם ועד לתאים בודדים 1,2,3. בעוד סורקי MRI עבור יישומי הדמיה רפואית בדרך כלל להשתמש מגנטים עם כוח שדה של 1.5 T כדי 3 T, יישומים חד-תאיים הם תמונה בחוזקות שדהגבוהות הרבה יותר 1,3,4. המחקר של דגימות ברזולוציות מתחת למאה מיקרומטר מכונה מיקרוסקופ תהודה מגנטית (MRM)5. עם זאת, MRM סובל יחס אות לרעש נמוך (SNR) בהשוואה למיקרוסקופים זמינים אחרים או טכניקות הדמיה (למשל, מיקרוסקופ אופטי או CT). ניתן לנקוט במספר גישות כדי לייעל את SNR6. גישה אחת היא להשתמש בכוח שדה מגנטי גבוה יותר, בעוד גישה משלימה היא לייעל את גלאי האותות עבור דגימות בודדות. עבור האחרון, יש להתאים את ממדי הגלאי כך שהם תואמים לממדים של מדגם העניין. עבור דגימות קטנות בקוטר ≈0.5-2 מ"מ (למשל, רקמות שורש), מיקרו סלילים שימושיים כמו SNR הוא פרופורציונלי הפוך קוטר6,7. רזולוציות גבוהות ככל 7.8 x 7.8 x 15 μm3 הושגו על תאים בעלי חיים באמצעות microcoils ייעודי8. קיים מגוון סוגי מיקרו-סלילים, עם סלילים פלנריים וסולונואידים הנפוצים ביותר בהתאם לגיאומטריית היישום והרקמות9. סלילי תכנון בעלי רגישות גבוהה קרוב לפני השטח שלהם, דבר שימושי ליישומים על פרוסות דקות. לדוגמה, שיטה שתוכננה במיוחד עבור רקמת הדמיה סוטה תוארה עבור מיקרו-קוסילים מיכני10. עם זאת, סלילים מידרים יש נפילה גבוהה של רגישות ואין כוח פעימת התייחסות מוגדר היטב. סלילים סולנואידים, להיות גלילי, יש שטח רחב יותר של יישום והם מועדפים יותר עבור דגימות עבות יותר. כאן, אנו מתארים את המאפיינים של סולנואיד, פרוטוקול להכנת דגימות עבור MRI מיקרוקול, כמו גם את הכיול של מיקרוקול סולנואיד(איור 1A).
סיליל סולנואיד מורכב מחוט מוליך, כמו חולץ פקקים, סביב נמת שמחזיקה את הדגימה(איור 1B). ניתן לבנות מכללי מיקרוקול באמצעות חוט נחושת אמייל בלבד, מבחר קבלים, ובסיס מתאים להלחמה של הרכיבים(איור 1B). היתרונות העיקריים הם הפשטות והעלות הנמוכה, בשילוב עם מאפייני ביצועים טובים במונחים של נפח SNR ליחידהוהומוגניות שדה B1. קלות הבנייה מאפשרת איטרציה מהירה של עיצובי ים וגיאומטריות. הדרישות הספציפיות של עיצוב מיקרוקול סולנואיד ואפיון בדיקה (כלומר, התיאוריהשל אלקטרוניקה, מדידות שולחן עבודה, ומדידות ספקטרומטר עבור מגוון רחב של גיאומטריות סיליל)תוארו בהרחבה במקומות אחרים 7,11,12,13,14.
ניתן לבנות את סולנואיד על ידי מחשבה על כללי עיצוב עבור הממדים הרצויים על פי הקווים המנחיםהמתוארים במקום אחר 15,16. במקרה הספציפי הזה, נעשה שימוש בבול בקוטר פנימי של 1.5 מ"מ, עשוי מחוטי נחושת אמיילים, בקוטר 0.4 מ"מ, לולאה סביב נמש בקוטר חוץ של 1.5 מ"מ. סולנואיד זה מוחזק על לוח בסיס שבו מעגל מיוצר, המורכב קבל כוונון (2.5 pF), קבל תואם משתנה (1.5-6 pF) כמו גם נחושת חיבור חוטים(איור 1A, 1C). קבל הכיוון נבחר כדי להשיג את תדר התהודה הרצוי של 950 MHz, בעוד קבל התואם נבחר כדי להשיג את שידור האות המרבי במכשול של 50 אום. קבל גדול יותר משתנה כדי לאפשר כוונון מוכן יותר. בפעולה רגילה, כוונון והתאים מבוצעים באמצעות קבלים בבסיס הגשוש. המיקרו-קול המורכב צריך להיות מותקן על גשוש כדי שניתן יהיה להכניס אותו למגנט. ייתכן שיהיה צורך במחזיק נוסף, בהתאם למערכת. כאן אנו משתמשים בשילוב מגנט 22.3 T עם Bruker קונסולה Avance III HD בשילוב עם בדיקה Micro5. במקרה זה, השתמשנו בהוספה תמיכה שונה מצויד בחיבורים הדרושים כדי להתחבר ערוץ 1H של הגשוש (איור 1A).
העיצוב התואמת לרגישות של סליל כולל מאגר עם נוזל perfluorinated כדי להפחית אי התאמות רגישות, הנובע סליל נחושת להיות בסמיכותלדגימה 17. מאגר מים עשוי ממזרק פלסטיק כדי להקיף את הסליל ומלא בפלומבלין. כמו נוזל perfluorinated צריך להקיף את הבוליל, הקוטר הזמין עבור מדגם מצטמצם לקוטר החוצה של 1 מ"מ. כדי להקל על שינוי מדגם, המדגם הוכן נמת עם קוטר החוצה של 1 מ"מ וקוטר פנימי של 700 μm. הכלים הדרושים להכנת מדגם מוצגים באות 2A.
פרמטרי MR ניסיוניים בסיסיים תלויים מאוד בחומרת המערכת המשמשת, כולל מערכת הדרגתית, חוזק שדה ומסוף. ניתן להשתמש במספר פרמטרים לתיאור ביצועי המערכת, מהם אורך וחשמל של 90°, B1-homogeneity ו- SNR לכל אמצעי אחסון ליחידה (SNR/mm3), הםהרלוונטיים ביותר למעשה. SNR/mm3 שימושי להשוואה בין הביצועים של סלילים שונים באותה מערכת18. בעוד שקיימים הבדלי חומרה בין מערכות, היישום האחיד של פרוטוקול בחינת ביצועים מקל גם על השוואת ביצועי המערכת.
פרוטוקול זה מתמקד כיול והכנת מדגם. האפיון צעד צעד של הביצועים של מיקרוקולים סולנואידים מוצג: כיול 90 ° אורך הדופק או כוח; הערכת ההומוגניות של שדה RF; וחשב SNR לכל אמצעי אחסון יחידה (SNR/מ"מ3). מדידת ספין-הד מתוקן באמצעות פנטום מתוארת כדי להקל על השוואה של עיצובי סיליל, המאפשר אופטימיזציה של יישומים נפרדים. פנטום ודגימה ביולוגית דגימה הכנות, ספציפי עבור מיקרו קוסלים, מתוארים. הפרוטוקול יכול להיות מיושם על כל מגנט אנכי מתאים צר-נשא (≤60 מ"מ) מצויד במערכת הדמיה מיקרו זמינה מסחרית. עבור מערכות אחרות, הוא יכול לשמש קו מנחה ותו לא ניתן להשתמש בו עם כמה התאמות.
הכנת דגימה ביולוגית למדידות MRI היא בדרך כלל לא נרחבת מאוד מאז הדגימה הוא תמונה שלמה ככל האפשר. עם זאת, חללי אוויר ברקמה ביולוגית יכולים לגרום לחפצים של תמונה בשל הבדלים ברגישות מגנטית19. ההשפעה גדלה עם הגדלת כוח השדה המגנטי20. לכן, יש להימנע ממרחבים אוויריים בחוזקות שדה גבוהות, וזה עשוי לדרוש טבילה של הדגימה בנוזל כדי למנוע אוויר סביב הרקמה והסרת חללים אוויריים בתוך מבני הרקמות. באופן ספציפי, כאשר microcoils מועסקים, ניתן יהיה צורך בהתקעה של רקמת הדגימה הרצויה, ולאחר מכן להחלים אותו בנוזל מתאים. זה מלווה בהחדרת הדגימה לתוך נימות חתוכה מראש, ולבסוף לאטום את נימה עם שעוות נימות. שימוש בשעווה כחומר איטום במקום דבק, איטום להבה או חלופות, אומר כי הדגימה עשויה להיחלץ בקלות. הליך זה מדגים על השורש של truncatula Medicago, צמח קטניים קטן. יתרון של פרוטוקול זה הוא הפוטנציאל לרישום שותף הבא של נתוני MRI עם מיקרוסקופ אופטי, מאז המדגם אינו נהרס במהלך מדידת MRI.
הפרוטוקול המוצג מתאים לרזולוציה מרחבית גבוהה במדידות situ, ועיצובים משוכללים יותר עשויים לאפשר הדמיה בדגימות vivo, שם יש צורך לטפל באתגרים הקשורים למערכות תומכות חיים.
הערה: פרוטוקול זה מתאר הליכים לשימוש והערכה של מאפייני סיליל של 1.5 מ"מ קוטר פנימי (מזהה) סולנואיד(איור 1). הסליל המשמש להדגמת הפרוטוקול שותר במאגר תואם לרגישות, אך הפרוטוקול ישים באותה מידה לסלילים שאין שני להם. הפרוטוקול עשוי להיות מותאם לגדלים אחרים ותכונות ספקטרומטר שונות.
1. הכנת מדגם עיון
2. הכנת מדגם
3. הרכבת המדגם
4. קביעת מאפייני סיליל
5. הדמיה ברזולוציה גבוהה
6. שחזור דגימות למחקר נוסף או אחסון
אפיון סיליל
עם כוונון והתאים מוצלחים של אסיל, ביצועיו עשויים להיות מאופיינים ב-Q-factor של 90° ו-SNR/mm3. עבור 1.5 מ"מ מזהה רגישות התאם סולנואיד coil הדגימה כאן, Q-פקטור נמדד (פורק) היה 244, לעומת 561 עבור 5 מ"מ כלוב ציפורים.
ההפניה 90° דופק היה 12 μs ברמת כוח של 0.6 W; cf. 5 μs ב 45 W עבור 5 מ"מ כלוב כלוב ים (איור 4 ו איור 5). זה משווה לעוצמת שדה פולס RF (B1), באמצעות 0.53 mT עבור מיקרוקול ו 1.17 mT עבור 14 coilכלוב הציפורים שבו y הוא היחס gyromagnetic, בעוד טאו הוא משך הדופק. מכיוון שרמות כוחהדופק (P)שונות, ניתן להשוות את הסלילים במונחים של יעילות שידור
: 0.69 mT/W1/2 ו- 0.18 mT/W1/2 עבור מיקרו-סליל וכלובהציפורים בהתאמה 14. בהשוואה לפעימה של 90 מעלות, המיקרו-פתיל נמצא כגורם ≈ פי 4 יותר רגיש מסיליל כלוב הציפורים.
השפעת התאמת הרגישות
בחוזקות שדה גבוהות במיוחד, הדגימה והרגישות לסיליל הופכות לגורם דומיננטי באיכות התמונה, כפי שניתן לראות באות 7A,7B. בהשוואה סליל חסר רגישות תואמת מאגר נוזלים, האות נשמר ארוך יותר הומוגני יותר בדגימה התייחסות. עם זאת, בשל המאגר הרגיש, ממד המדגם המרבי להקטין ביחס לסלל ללא המאגר.
הדמיה ברזולוציה גבוהה
רזולוציה גבוהה של 13 x 13 x 13 μm3 של דגימת שורש Truncatula Medicago הושגה בתוך 20 שעות ו 23 דקות(איור 8). החל מפני השטח של השורש, קליפת השורש נראית, יחד עם כמה מים שיורית בצד החיצוני של השורש. יתר על כן, xylem נצפה כלהקה כהה המקיף את הפלוטם. כיסי אוויר מסוימים נצפים ככתמים כהים עם אובדן אותות מוחלט.
ניתן גם למצוא את המוסתים הסימביוטיים של M. truncatula באמצעות פרוטוקול זה (איור 9). באמצעות קצת גדול יותר בלין ללא תחרות (אורך בסביבות 3500 μm, קוטר פנימי 1500 μm), תמונות עם רזולוציה של עד 16 x 16 x 16 μm3 הושגו ב 33 דקות.
איור 1: מיקרו-קוסקוס סולנואיד. (א)עיצוב סולנואידים מורכב חוט לולאה helly, בדרך כלל כרוך סביב נמת. הגיאומטריה של החוט, כגון עוביו, קוטרו, מספר המתפתלים והמרווח בין התילים, משפיעה על מאפייני הבוליל. (ב)מיקרו-קוסם סולנואיד ביתי עם מאגר לרגישות של נוזלים תואמים (פומבלין). הוא מורכב מפצע חוט נחושת מצופה 0.4 מ"מ שש פעמים סביב נמש עם קוטר חוץ של 1500 μm ואורך סיליל של 3500 μm. הבוליל שקוע במאגר מים עשוי ממזרק. ניתן להוסיף נימים לדוגמה בקוטר החוצה של 1000 μm. נעשה שימוש בשני קבלים, קבל של 1.5 pF בסדרה עם השרן וקבל משתנה שני של 1.5-6 pF ממוקם במקביל למשרן. כל הרכיבים הלחמה ללוח פיברגלס (צהוב). הוא מותקן על בעל מסחרי (פולימר אפור) ששונה כדי לתמוך במאגר. (ג)רכיבי עיצוב סולנואידים: 1. סולנואיד, 2. נמת דגימה, 3. 1.5 pF קבל כוונון, 4. קבל תואם משתנה, 5. פיברגלס בסיס לוח, 6. חוט נחושת מוביל. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של נתון זה.
איור 2: הכנה לדוגמה תחת סטריאומיקרוסקופ. (א)פריטים הדרושים להכנת מיקרו-קוסלים. משמאל לימין: 1. פתרון ייחוס CuSO4, 2. פרפלואורודקלין, 3. מיקרו-קוסם, 4. אזמל, 5. פינצטה מתח חיובי, 6. פינצטה, שבע. נימים בקוטר החוצה = 1000 μm, 8. עט שעווה, 9. שעוות נים, 10. כפפות ניצן, 11. סטריאומיקרוסקופ, 12. שעון זכוכית עם כיסוי צלחת פטרי, 13. חומר צמחי בצוללת צמיחה. לא מוצג: מזרק 2 מ"ל עם מחט ø 0.8 x 40 מ"מ ונייר טישו משובח. (ב)תקריב של הכנסת דגימה לתוך נימות באמצעות פינצטה, בעוד שניהם נשמרים שקועים. (ג)איטום של נמת באמצעות שעווה מותכת. הכנסתנמת המיקרו-קוסם המוכנה. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של נתון זה.
איור 3: הרכיב של גשוש מיקרו-הדמיה. (A) בסיס בדיקה Micro5, המכיל את כל החיבורים הדרושים לקירור מים, חימום, חיישני טמפרטורה, כוח הדרגתי, RF (מחבר co-axial גלוי) וזיהוי בדיקה אופציונלי (PICS). מתחת לבסיס הגשוש יש ידיות המאפשרות התאמת קבלי כוונון ותואם משתנים, כמו גם ברגים שומרים כדי להחזיק את הגשוש במקומו בתוך הספקטרומטר. (ב)מיקרו-פקל ביתי המותנה על גבי בסיס הגשוש. שים לב קבלים משתנה (קרמיקה לבנה) רכוב על בסיס בדיקה המאפשרים כוונון והתאים. (ג)הדרגתי משולב בעל 3-axial המותקן על בסיס הגשוש עם כלי קיבול לקירור מים ומגעים מצופה זהב להארקת מעבר הצבע. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של נתון זה.
איור 4: עקומת אגוזים. עקומת אגוז נרכשת כדי לקבוע את כוח פעימת ההפניה. כוח פעימת ההפניה (90° pulse) מוגדר כשילוב של כוח ואורך דופק הדרושים ליצירת שדה B1 שהופך את כל המגנטיזציה הזמינה בכיוון z למטוס הרוחבי. סדרה של דופק נרשמת בהיעדר קידוד הדרגתי. עם כל פעימה, אורך הדופק או כוח הדופק הוא מצטבר. כאן כוח הדופק מוגדר 0.6 W, בעוד אורך הדופק הוא מצטבר על ידי 1 μs בכל פעם. עוצמת האות המרבית מצביעה על פעימה של 90°, בסביבות 12 μs. הדופק 180° יכול להיקבע גם בדרך זו באמצעות העוצמה המינימלית. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של נתון זה.
איור 5: הגדרה חזותית של כוח דופק של 90°. לאחר שכוח פעימת התייחסות משוער נמצא באמצעות עקומת אגוז, זה יכול להיבדק חזותית על ידי שינוי אורך הדופק. בהתאם לבוליל, השדה B1 עשוי להיות פחות או יותר רגיש לשינויים. אורךדופק של 11 μs. (ב)12 μs אורך דופק, אופטימלי עבור סיליל זה. אורךדופק של 13 μs. אורךדופק של 20 μs. אם עוצמת הדופק מוגדרת גבוהה מדי, עלולה להתרחש הטיית יתר, ובכך להפחית את עוצמת התמונה במרכז סליל (ראש החץ). שדה B1 המוגבר מגדיל גם את טווח הגליל, כפי שניתן לצפות ברוחב התמונה. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של נתון זה.
איור 6: אזור עניין. ניתן לראות את אזורי העניין (ROI) עבור חישוב SNR מנורמל של אמצעי האחסון. עוצמת המדגם ממוצע נלקח תשואה על ההשקעה כי נופל בתוך מדגם פתרון ההפניה. הרעש ו סטיית התקן הרגילים מחושבים מ-ROI אחד או יותר הממוקם בפינות התמונה. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של נתון זה.
איור 7: הומוגניות RF המוערכת על-ידי הדמיית הד הדרגתית. רצף הד הדרגתי מרובה (MGE) משמש להערכת הומוגניות RF (B1-Field) באמצעות סידרה של הדים הדרגתיים. פרמטרים בסיסיים היו: זמן חזרה 200 ms, זמן הד 3.5 ms עם מספר הדים 48, אקו מרווח 3.5 ms, 64 ממוצעים, זמן רכישה 27 m 18 s, להעיף זווית 30 °. שדה התצוגה היה 5 x 5 מ"מ, מטריצה 128 x 128, רזולוציה 39 x 39 x 200 μm. (A) התאם לרגישות. הנוזל התואם הרגישות (Fomblin) המקיף את RF coilils מפחית את השפעות הרגישות בשל חוט הבוליל. בועות אוויר קטנות גורמות לאובדן אות ככל שזמן ההד גדל. (ב)אסלין (לא רגישות תואמת) בקוטר סיליל שווה. בזמנים ארוכים יותר של הד, חפצים גוברים הנגרמים על ידי B0 inhomogeneity שדה נצפו. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של נתון זה.
איור 8: הדמיה תלת-ממדית של מקטע שורש של תות-ן של מדיקאגולה. תמונתפלאש. ניתן להבחין במספר תכונות של מקטע השורש, כולל האפידרמיס (e), קליפת המוח (c), phloem (ph) ו xylem (xy). כיסי אוויר (א) בשורש גורמים לאובדן אותות מוחלט. פרמטרים בסיסיים היו כדלקמן: זמן חזרה 70 ms, זמן הד 2.5 ms, 256 ממוצעים, זמן רכישה 20 שעות 23 מ '. רזולוציה 13 x 13 x 13 μm3. גודל מטריצה היה 128 x 64 x 64 ושדה תצוגה 1.6 x 0.8 x 0.8 מ"מ. רוחב פס של מקלט 50 kHz. (למטה) אני לא יודע. תמונת MSME. פרמטרים בסיסיים היו כדלקמן: זמן חזרה 500 ms, זמן הד 5.2 ms, 28 ממוצעים, זמן רכישה 15 שעות 55 מ '. רזולוציה 13 x 13 x 13 μm3. גודל מטריצה היה 128 x 64 x 64 ושדה תצוגה 1.6 x 0.8 x 0.8 מ"מ. רוחב פס של מקלט 70 kHz. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של נתון זה.
איור 9: הדמיה תלת-ממדית של גוש שורש של מדיקאטולה מדיקאגו. תמונהברזולוציהנמוכה. פרמטרים בסיסיים היו כדלקמן: זמן חזרה 60 ms, זמן הד 2.3 ms, 4 ממוצעים, זמן רכישה 4 m. רזולוציה 31 x 31 x 31 μm3. גודל מטריצה היה 64 x 32 x 32 ושדה תצוגה 2 x 1 x 1 מ"מ. רוחב פס של מקלט 50 kHz. (למטה) אני לא יודע. תמונה ברזולוציה גבוהה. פרמטרים בסיסיים היו כדלקמן: זמן חזרה 60 ms, זמן הד 2.3 ms, 8 ממוצעים, זמן רכישה 33 מ '. רזולוציה 16 x 16 x 16 μm3. גודל מטריצה היה 128 x 64 x 64 ושדה תצוגה 2 x 1 x 1 מ"מ. רוחב פס של מקלט 50 kHz. לחץ כאן כדי להציג גירסה גדולה יותר של נתון זה.
פרוטוקול זה מתאים ביותר לדגימות ביולוגיות, כמו חומרים רבים ודגימות גיאולוגיות יש זמני הרפיה T2 קצרים באופן משמעותי, אשר לא ניתן למצוא תמונה על ידי הרצפים המשמשים כאן. אפילו כמה רקמות ביולוגיות, אשר להפגין הטרוגניות מגנטית דגימה גבוהה, יכול להיות קשה לדמיין בשדה אולטרה גבוה כמו ההשפעות מתואמות כוח השדה24. הפרוטוקול הוא לא רק שימושי עבור סלילים חדשים, אבל עשוי גם לסייע בפתרון בעיות פוטנציאליות. בעת בדיקת דגימות חדשות או לא ידועות, ניתן לבצע פרוטוקול זה מראש בפתרון ההפניה כדי לוודא שתוכנית ההתקנה הניסיונית פועלת בהתאם למפרטים. זה מסייע בפתרון בעיות מאז ספקטרומטר ניתן לפסול כמקור של חפצים ותקלות. בנוסף, כך מגדירים את קבלי כוונון והתוומת בבדיקה לערכים האופייניים למיקרו-סליל.
כאשר לא נרשם אות בניסוי הראשון, ניתן להגדיל את שדה התצוגה של סריקת המקום כדי לבדוק אם הדגימה נראית. לאחר מכן, בדוק שוב אם הבוליל מכוון כראוי ונסה סריקה נוספת של localizer. ייתכן שהבוליל מציג מצבי תהודה לא מכוונים נוספים, במקרה כזה יש לקבוע את הנכון. אם עדיין לא ניתן להשיג תמונה, הסר את הדגימה כדי לבדוק את מיקומה בתוך מכלול המיקרו-קוסקוס ולוודא שהדגימה שלמה (כלומר, לא קיימות בועות אוויר או דליפות באטום). לבסוף, ניתן להכין דגימה עם מים במקום PFD. במקרה שהדגימה נותנת מעט מאוד אותות ניתנים לזיהוי בסריקת המקיף, עדיין ניתן לזהות את המים שמסביב ים.
כמו מיקרו סלילים הם באופן אידיאלי קרוב מאוד לדגימה, ההבדלים רגישות מגנטית בין האוויר ואת החוט יכול לגרום לאובדן אותות נוספים, כפי שניתן לראות איור 7B. חפצים פוטנציאליים כוללים תאמות מרחביות ושונות עוצמת אות חריגה. במיוחד רצפי פולס מסוג מסוג מעבר צבע מושפעים מאובדן אותות לא אחיד זה. מסיבה זו, אנו הציגו את הבוליל התום לרגישות, על ידי שקוע החוט בנוזל פלואורינרט (Fomblin או FC-43). שיטת ההערכה B1 הכלולה בפרוטוקול זה יכולה לסייע לקבוע אם הבדלי הרגישות B1 מצדיקים הכללה של אסטרטגיות התאמת רגישות בעיצוב מכלול ההתפתלות. גישה חלופית לבניית 25 תיל תואם לרגישות היא להשתמש בחוט תואם רגישות25. יתר על כן, רק בעיות רגישות בשל תסיל מטופלים בגישה זו. חוסר התאמות רגישות בתוך המדגם (למשל, בשל מרחבים אוויריים) נשארים מאתגרים.
כיסי אוויר או בועות מהווים אתגר ניסיוני הגורמים לאובדן אותות נרחב, הנגרמת על ידי הבדלי רגישות בממשק האוויר והנוזלאו הדגימה 19 (איור 5A). היבט קריטי של הכנת מדגם מוצלח הוא הצוללת של דגימה ונימות. עם זאת, אפילו בועות קטנות יכולות לגרום להפסדי אותות, במיוחד עבור רצפי סוג הד הדרגתי. בועות אוויר ניידות יכולות לנדוד דרך נמת עד שהן נמצאות בקשר עם הדגימה. חלק מתופעות אלה ניתן להקל על ידי הטיה קלה של נמת כך קצה אחד הוא גבוה יותר מהשני. הטיה מבטיחה בועות אוויר פוטנציאליות מוחזקות במקום בקצה העליון, מבלי להפריע הדגימה. חשוב גם לבדוק כי שעוות נימות יוצרת חותם טוב, כמו התייבשות יכולה לגרום בועות אוויר גדולות ליצור.
עבור המרחבים האוויריים בתוך המדגם, PFD שימש למילוי מרחבי האוויר הבין-תאיים מבלי ליחודר את קרום התא26. עם זאת, גם בגישה זו, לא הצלחנו להסיר את כל מרחבי האוויר. בנוסף, גישה זו פירושה שאנו זקוקים לסוכן נוסף, שבדרך כלל אינו מועדף בשל הרצון ללמוד מערכת באופן לא פולשני ככל האפשר.
הצורה הגלילית של נימים פירושה כי תכונות זברה צריך להיות בר קיימא, במיוחד עבור רקמות פגיעים לריקבון, כגון ביופסיות או לימוד תהליכים בחומר שורש חי. שני שלבים יכולים לממש את כיוונון ההתניידות. ראשית, חיבור צינור הזנה בינוני, כמו גם צינור ניקוז משני צידי ניצור יהיה מספיק כדי ליצור כימותרפיה. שנית, תוספת של חזרם נימי הדגימה יכולה להחזיק את המדגם במקום כנגד כיוון הזרימה. הדבר מקביל לפרוטוקול שפורסם עבור מיקרו-קוסלים מיכניים10.
האופי הלא פולשני של הדמיית MR, בשילוב עם הנוזל אינרטי המשמש בפרוטוקול זה (PFD או Fomblin) פירושו לאחר השלמת ניסויים, דגימות ניתן להסיר מן הנימים שלהם למחקר נוסף. השילובים כוללים מיקרוסקופ אופטי או אלקטרונים וטכניקות הדמיה הרסניות אחרות. לאחרונה הראינו שילוב עם מיקרוסקופיה אופטית על Nodules שורש truncatula Medicago 27.
הראינו שיטה להדמיית חומר צמחי באמצעות מיקרו-סלילים ייעודיים על ספקטרומטר NMR שדה גבוה במיוחד. אמצעי אחסון לדוגמה גדולים יחסית ניתן ללמוד ברזולוציה גבוהה עם הומוגניות RF טובה. יתר על כן, הדמיה ספקטרוסקופית יכולה להתבצע ברזולוציות גבוהות יותר מאשר אפשרי אחרת. התאמת עיצוב מיקרו-קוסם לדגימות מתאפסת בשיטה יעילה לקביעת מאפייני ביצועי הבולבול. הגישה סולנואידים סיליל יכול להיות מיושם גם בקלות על דגימות אחרות מאשר צמחים, כולל רקמת בעלי חיים.
לסופרים אין מה לחשוף.
ניסויים במכשיר 950 MHz נתמכו על ידי uNMR-NL, מתקן לאומי במימון NWO בקנה מידה גדול של הולנד (פרויקט 184.032.207). R.S. נתמך על ידי פרויקט קונסורציום BioSolarCells U2.3. J.R.K. נתמך על ידי בית הספר לחקר תהודה מגנטית של הולנד (NMARRS) בית הספר לתואר שני [022.005.029]. אנו מודים לדפנג שן וטון ביסלינג על שסיפקו את דגימות ה-Medicago truncatula. אנו מודים גם Klaartje Houben, מארי רנו, ויוהאן ואן דר זוואן לתמיכה טכנית במתקן uNMR-NL. ברצוננו גם להודות לוולקר להמן, האני ג'נסן, ו פיטר דה וארד על העזרה הטכנית. אנו מביעים את תודתנו לפרנק ורג'ולט, ג'ון פיליפי, וקארת'יק ב. סאי סאנקר גופטה על עצתם. לבסוף, אנו מודים לג'סיקה דה רויטר על שסיפקה את קריינות הוידאו.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Reference solution preparation | |||
CuSO4 | Sigma-aldrich | 469130 | Crystalline powder for creating reference solution |
D2O | Sigma-aldrich | 151882 | Liquid used to prepare reference sample |
Weigh Scale | Sartorius | PRACTUM513-1S | Scale for weighing compounds |
Sample preparation | |||
Capillary 1000 μm (Outer diameter) | Hilbenberg GmbH | 1408410 | Sample capillaries |
Capillary wax | Hampton Research | HR4-328 | Solid wax used to seal samples |
Disposable Scalpel | Swann-Morton | No. 11 | Used to excise samples |
Perfluorodecalin | Sigma-aldrich | P9900 | Liquid used for submerging sample |
Stereo Microscope | Olympus | SZ40 | Tabletop binocular microscope |
Syringe | Generic | - | Used to apply PFD and manipulate the sample |
Vacuum Pump | Vacuubrand | MZ2C | Two-stage membrane vacuumpump used for removing air pockets from samples. |
Wax pen | Hampton Research | HR4-342 | Handheld wax pen used to melt and apply capillary wax to samples |
Imaging Hardware | |||
22.3 T Magnet | Bruker GmbH | 950 US2 | Narrowbore superconducting magnet |
Air cooler | Bruker GmbH | - | Used to regulate probe temperature |
Console | Bruker GmbH | Avance III HD | Controls operation of the spectrometer |
Micro5 gradient coils | Bruker GmbH | Mic5 | Removable gradient coils mount on the Micro5 probe body |
Micro5 Probe body | Bruker GmbH | Mic5 | Holds microcoils and gradient coils |
RF microcoil | Home-built | - | contains Fomblin |
Vector Network Analyzer | Copper Mountain Technologies | TR1300/1 | Used to perform S11 reflectance test, frequency range 300kHz to 1.3 GHz |
Water cooler | Bruker GmbH | BCU-20 | Open loop watercooling to dissipate heat from gradient coil operation. |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved
We use cookies to enhance your experience on our website.
By continuing to use our website or clicking “Continue”, you are agreeing to accept our cookies.