Summary

غير الغازية مع التصور 3D - الفرعية ميكرون القرار باستخدام السنكروترون - X - أشعة التصوير المقطعي

Published: May 27, 2008
doi:

Summary

استخدمنا السنكروترون التصوير المقطعي بالأشعة السينية في الإشعاع السنكروترون مرفق الأوروبي (ESRF) لغير جراحية إنتاج مجموعات بيانات 3D تصوير الشعاعي الطبقي مع دقة بكسل من 0.7μm. حجم باستخدام تقديم البرامج ، وهذا يسمح للتعمير الهياكل الداخلية في حالتها الطبيعية ، دون القطع الأثرية التي تنتجها sectioning النسيجية.

Abstract

ولا يعرف سوى القليل عن التنظيم الداخلي للالمفصليات الصغيرة مع العديد من أحجام الجسم أقل من 1 ملم. أسباب ذلك هي صغيرة الحجم وإهاب الثابت الذي يجعل من الصعب استخدام بروتوكولات الأنسجة الكلاسيكية. بالإضافة إلى ذلك ، sectioning النسيجي يدمر العينة وبالتالي لا يمكن استخدامها للمواد فريدة من نوعها. ومن هنا ، وهي طريقة غير المدمرة أمر مرغوب فيه والذي يسمح لعرضها داخل عينات صغيرة من دون الحاجة إلى sectioning.

استخدمنا السنكروترون التصوير المقطعي بالأشعة السينية في الإشعاع السنكروترون مرفق الأوروبي (ESRF) في غرونوبل (فرنسا) لغير جراحية إنتاج مجموعات بيانات 3D تصوير الشعاعي الطبقي مع دقة بكسل من 0.7μm. حجم باستخدام تقديم البرامج ، وهذا يسمح لنا لإعادة التنظيم الداخلي في حالته الطبيعية من دون القطع التي تنتجها sectioning النسيجية. ويمكن استخدام هذه الكمية موعد لالتشكل ، والمعالم ، أو لتصور أفلام الرسوم المتحركة لفهم بنية أجزاء الجسم الخفية واتباع نظم الجهاز كاملة أو أنسجة من خلال العينات.

Protocol

الحيوانات المستخدمة في هذه الدراسة وقد أخذت عينات من oribatid بكرية التوالد سوس Archegozetes longisetosus (Acari ، Oribatida) من ثقافة مختبرنا. ثقافة تنمو على الجص باريس / مزيج الفحم (09:01) في جرار بلاستيكية ، في الظلام ثابتة عند 20-23 درجة مئوية مع ما يقرب من 9…

Discussion

في هذا العرض ، وركزنا على التصور 3D للتشريح الداخلية لالمفصلية الدقيقة chelicerate. الأشعة السينية القياسات السنكروترون تسمح بكسل القرار من أسفل إلى 0.3μm ، اعتمادا على حجم العينة. هنا ، لقد أظهرنا البيانات مع 0.7μm بكسل القرار. عموما ، يمكن السنكروترون التصوير المقطعي بالأشعة السينية أن…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

نشكر بافو بيرغمان ، مايكل لومان ، وSchmelzle سيباستيان لمساعدتهم في ESRF. وأيد هذا العمل من قبل المشروع الأوروبي مرفق السنكروترون الإشعاع SC – 2127 من خلال تخصيص وقت شعاع.

References

  1. Betz, O., Wegst, U., Weide, D., Heethoff, M., Helfen, L., Lee, W. -. K., Cloetens, P. Imaging applications of synchrotron X-ray phase-contrast microtomography in biological morphology and biomaterial science. I. General aspects of the technique and its advantages in the analysis of millimetre-sized arthropod structure. J. Microscopy. 22, 51-71 (2007).
  2. Cloetens, P., Barrett, R., Baruchel, J., Guigay, J. P., Schlenker, M. Phase objects in synchrotron radiation hard X-ray imaging. J. Phys. D: Appl. Phys. 29, 133-146 (1996).
  3. Cloetens, P., Pateyron-Salome, M., Buffiere, J. Y., Peix, G., Baruchel, J., Peyrin, V., Schlenker, M. Observation in microstructure and damage in materials by phase sensitive radiography and tomography. J. Apll. Phys. 81, 5878-5886 (1997).
  4. Clotens, P., Ludwig, W., Baruchel, J., van Dyck, D., van Landyut, J., Guigay, J. P., Schlenker, M. Holotomography: quantitative phase tomography with micrometer resolution using hard synchrotron radiation X-rays. Appl. Phys. Lett. 75, 2912-2914 (1999).
  5. Heethoff, M., Cloetens, P. A Comparison of aynchrotron X-ray phase contrast tomography and holotomography for non-invasive investigations of the internal anatomy of mites. Soil Organisms. , (2008).
check_url/737?article_type=t

Play Video

Cite This Article
Heethoff, M., Helfen, L., Cloetens, P. Non-invasive 3D-Visualization with Sub-micron Resolution Using Synchrotron-X-ray-tomography. J. Vis. Exp. (15), e737, doi:10.3791/737 (2008).

View Video