新的一年,新的图像!我们一月份发布的热门图片重点展示了传统研究样本和非传统图像采集步骤技术的组合。这些图像包括从捕获的细胞到晶体化学物质在内的各种题材,涵盖了全光谱色彩。查看以下所有热门图片。

多路传输是将两个或多个信息通道组合到一个种传输介质中的处理工艺,近年来越来越受欢迎,也越来越重要。研究人员只需对少量样本进行成像,就能同时对不同目标和兴趣点进行细致观察。本月广受欢迎的图片就展示了这一技术。细胞骨架样本中的人宫颈癌传代细胞*使用DAPI(蓝色)、中心粒周蛋白(中心体,绿色)、a-微管蛋白(微管,Alexa 568;红色)和鬼笔环肽(肌动蛋白,Alexa647;洋红色)进行了染色。
样本制备承蒙Alexia Ferrand提供。样本采集承蒙巴塞尔大学生物中心成像核心设施生物影像平台的Sara R.Roig和Alexia Ferrand提供。使用FLUOVIEW™ FV4000共焦激光扫描共聚焦显微镜捕获图像。

我们看到的是一幅后印象派绘画吗?尽管这张图像让我们想起了Georges Seurat和Paul Signac开创的点彩派绘画风格,但它实际上是一幅用DAPI AF555
Cy5染色的大鼠胰腺图像。胰腺位于腹部,是一个具有内分泌和消化功能的器官。
使用配备DP75摄像头的BX53显微镜拍摄。


人脑比小鼠脑大得多,但其中的神经元类型和联结是十分相似的。因此,小鼠脑是有价值的研究对象。除了重要的科学意义以外,小鼠脑切片还能获得出色的图像。
在这里,我们可以看到H系小鼠大脑的冠状面。样本使用青色;DAPI(细胞核),绿色;YFP(神经元),黄色;Cy3(星形胶质细胞),洋红色;和Alexa Fluor
750(微管)染色。
图像承蒙日本理化学研究所(RIKEN) CBS细胞功能动力学中心的Takako Kogure和Atsushi Miyawaki提供。使用FV4000共焦激光扫描共聚焦显微镜拍摄。
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这里我们看到的是人宫颈癌传代细胞的另一组图像,其中,细胞被六种荧光染料标记:细胞核(DAPI;蓝色)、细胞膜(AF 488;绿色)、核孔(AF
561;黄色)、微管(Qdot 605;洋红色)、线粒体(MitoTracker DeepRed;青色)和肌动蛋白(AF
750鬼笔环肽;灰色)。因此,我们能看到五彩斑斓的色彩,并能够在宽广的视域下观察样本的各个方面。
另外,这里还有多路传输版本!

使用FV4000激光扫描共聚焦显微镜共焦激光扫描显微镜拍摄的图像。

我们是在现代艺术博物馆吗?这幅彩色图像也让我们联想到一幅画作。
“请看上图。乍一看,它很像一幅抽象画。然而,它实际展示的是一种治疗疣的外用药物晶体,也被称为去茧剂。显微镜载玻片上的物质在结晶过程中形成的美丽图案昭然可见。”
为了创建该图像,Shyam
Rathod在载玻片上滴了一滴去茧剂,这是一种水杨酸和乳酸的混合物。然后用另一张载玻片压住液滴,轻轻按压,形成薄薄的一层。为使色彩更加鲜明,使用了缓凝剂和双交叉偏光滤光片,使其呈现在一幅图像中。如需了解有关晶体艺术显微摄影的更多信息,请阅读Shyam的客座文章中有关该处理工艺的讨论。
图像和引文承蒙Shyam Rathod提供,他是2022年Evident全球显微图像大赛的材料科学奖得主。如需进一步了解Shyam的获奖图像,请阅读我们的采访。如需查看所有获奖图像,请访问olympus-lifescience.com/ioty。 34
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*虽然它已经成为医学研究中最重要的细胞系之一,但我们必须认识到Henrietta Lacks对科学的贡献是在未经她同意的情况下发生的。这一不公正现象在导致免疫学、传染病和癌症方面重大发现的同时,也引发了关于医学中的隐私、伦理和授权许可方面的重要对话。如需进一步了解Henrietta Lacks的生平及其对现代医学的贡献,请访问Henrietta Lacks基金会。