볼륨 전자 현미경을 위한 배열 단층촬영

볼륨 전자 현미경 검사에 배열 단층촬영을 사용하는 이유는 무엇입니까?

배열 단층촬영을 통해 조직 내 세포와 세포의 상호작용 대상을 신속하게 파악할 수 있습니다.  가장 큰 이미징 필드를 사용하는 배열 단층촬영은 조직학 연구에 이상적입니다.  전체 동물 또는 전체 기관의 초미세구조 분석은 필요하지 않으므로 배열 단층촬영을 통해 시료를 쉽게 탐색할 수 있으며, 이를 보관하고 다시 이미징할 수 있습니다.

 

자동 배열 단층촬영 기능을 추가하여 모든 Thermo Scientific SEM을 볼륨 EM으로 전환해 보십시오.

생쥐 뇌의 배열 단층촬영 분석

배열 단층촬영 SEM의 작동 원리는 무엇입니까?

Thermo Scientific Maps Correlative 전자 현미경 소프트웨어는 단층촬영을 위한 3D 볼륨 획득을 안내합니다.  사용자가 3D 재구성을 위한 SEM 기반 방법을 사용할 때 선택한 부피가 불필요하게 클 경우, 총 획득 시간이 극대화될 수 있습니다. 이 경우, 이미징 관심 영역을 정확하게 식별하는 능력이 무척 중요합니다. Maps는 고분해능의 큰 영역 이미지 획득과 형광 이미지와의 연계 분석을 통해, 표적 3D 이미지 획득을 위한 2D 맵을 제공함으로써, (예: Thermo Scientific Auto Slice & View 소프트웨어 사용) 더 빠르게 결과를 도출합니다. 
 

또한 Maps 소프트웨어의 모듈식 구조는 보다 복잡한 SEM 기반의 3D 획득 방식을 통합할 수 있습니다. Maps 소프트웨어는 사용자가 블록 페이스에서 여러 이미징 영역을 정의할 수 있도록 하고 슬라이싱 및 이미징 파라미터 설정을 통해 사용자를 안내합니다. SEM/DualBeam 시스템용 배열 단층촬영 플러그인 옵션을 사용하여 Maps 소프트웨어는 사용자가 3D 재구성을 위해 연속 절편을 이미징할 수 있도록 지원합니다.


초파리 장(gut)의 Amira 소프트웨어 렌더링

Helios G4 Plasma-FIB-SEM에서 3.9 nm 분해능으로 80개 절편에 기록된 매우 큰 3D 데이터 세트의 Thermo Scientific Amira 소프트웨어 볼륨 렌더링. 


배열 단층촬영을 사용하고 있는 과학자들 만나보기

“배열 단층촬영을 사용하는 Maps에서는 이미징 영역 배치의 절편 간 변동성이 10 µm 미만이면 훨씬 적은 오버헤드로 이미징을 수행할 수 있습니다. 다른 솔루션에서는 이러한 변동성이 수백 미크론에 달할 수 있습니다. 오버헤드가 적은 이미징은 특히 작은 표적 구조를 이미징할 때 데이터 획득 시간이 크게 단축됩니다.”

 

Narayanan 'Bobby' Kasthuri, 신경과학자, University of Chicago

“전자 현미경 분석은 종종 복잡해질 수 있습니다. Maps를 통한 배열 단층촬영 프로토콜은 더 간단한 전자 현미경 데이터 분석을 제공합니다. 이를 통해 대량 시료 표면 및 중간 볼륨으로부터 EM 데이터를 처리하고 획득할 수 있습니다. 접근 방식의 전반적인 용이성을 고려할 때 과학적 탐구뿐만 아니라 진단 도구로도 활용할 수 있다고 생각합니다.” 

 

Irnia Kolotuev, EM 시설 코디네이터, University of Lausanne


배열 단층촬영 리소스

배열 단층촬영을 위한 Maps 소프트웨어

Thermo Scientific Maps 소프트웨어는 Thermo Scientific SEM, FIB SEM 및 TEM 플랫폼 전체 제품군에 함께 사용할 수 있는 이미징 및 상관(correlative) 워크플로우 소프트웨어 제품군입니다.

프로토콜: SEM 배열 단층촬영을 통한 표적 3D EM 및 Correlative 현미경 검사법

비대칭 시료 및 모델 유기체의 볼륨 배열 단층촬영을 위한 최적화된 주사 전자 현미경 워크플로우.