若需低成本快速搭建,可選用直接連接法(目鏡或物鏡連接相機);若追求高質量成像,推薦使用共聚焦顯微鏡、光片顯微鏡等先進系統(tǒng),并需根據(jù)樣本類型和實驗目的調整參數(shù)、優(yōu)化光路設計。以下是根據(jù)不同需求搭建顯微系統(tǒng)成像方法的詳細介紹:
一、低成本簡易搭建方案
直接連接法
目鏡連接:使用手機或普通數(shù)碼相機在顯微鏡目鏡后直接對焦拍攝。為提高穩(wěn)定性,可購買顯微鏡望遠鏡萬能支架輔助固定。
物鏡連接:通過近攝接圈、轉接環(huán)等配件將相機與顯微鏡物鏡連接,實現(xiàn)更高倍率的成像。例如,使用有限遠物鏡時,需確保物鏡到相機焦平面的距離符合標稱值(如160mm),可通過近攝接圈或皮腔實現(xiàn)。
低成本智能數(shù)字式顯微鏡
光學系統(tǒng)設計:通過設計目鏡支架、分光鏡和物鏡一體化支架、樣品臺和透視式光源支架,將光路中心固定在一條線上。使用CMOS傳感器和目鏡通過螺絲固定在目鏡支架上,樣品臺和透視式光源支架通過螺絲固定在步進電機滑臺模組上。
電子硬件集成:在底板上打孔,將步進電機滑臺模組、樹莓派等設備固定在底板上。兩個相互垂直的步進電機滑臺模組之間通過3D打印的轉接板整合在一起,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
軟件功能設計:基于物聯(lián)網(wǎng)技術,設計無線數(shù)據(jù)傳輸、自動對焦等自動化功能。網(wǎng)頁即可實時顯示和控制系統(tǒng),無需下載特定手機應用程序。
二、高質量成像系統(tǒng)搭建方案
共聚焦顯微鏡
系統(tǒng)選擇:根據(jù)實驗需求選擇正置或倒置共聚焦顯微鏡。正置顯微鏡適用于拍攝載玻片上的樣本,倒置顯微鏡則更適合拍攝培養(yǎng)皿或活細胞的時間序列成像。
參數(shù)設置:設置合適的激光強度、曝光時間、增益值等參數(shù),確保圖像質量。避免過曝現(xiàn)象,可通過軟件中的RangeIndicator模式判斷是否過曝。
圖像處理:使用專門的堆疊軟件(如HeliconFocus、ZereneStacker等)對多張圖像進行疊加處理,提高圖像分辨率和清晰度。
光片顯微鏡
系統(tǒng)特點:光片顯微鏡具有光毒性小、成像速度快的特點,適合在動植物發(fā)育過程中進行長時程拍攝。它可容納完整的器官及組織塊,實現(xiàn)小動物組織塊、器官及臨床組織等樣本的整體3D成像。
應用場景:
大尺寸器官、組織成像:如癌變器官或癌旁組織的完整性成像,對腫瘤微環(huán)境改變、免疫功能異常變化或藥物治療進行評估分析。
類器官、細胞球成像:配備水環(huán)境成像模塊,搭配FEP管活體成像Kit及水鏡,可對細胞團、類器官等小尺寸樣品進行長時程3D拍攝。
模式生物成像:如斑馬魚胚胎初期和活體胚胎的成像,記錄和觀察胚胎發(fā)育不同階段相關基因的表達及器官的分化情況。
超分辨顯微鏡
系統(tǒng)原理:超分辨顯微鏡通過突破光學衍射極限,實現(xiàn)更高分辨率的成像。它適用于觀察樣品的精細結構,如微生物細胞的結構細節(jié)、不同蛋白質的功能特性及不同蛋白間的相互作用規(guī)律。
系統(tǒng)選擇:根據(jù)實驗需求選擇合適的超分辨顯微鏡類型,如STED顯微鏡、PALM顯微鏡或STORM顯微鏡等。
三、系統(tǒng)搭建與優(yōu)化技巧
光路調整
聚光鏡孔徑光闌調整:正確調整聚光鏡孔徑光闌的大小,可提高成像的襯度。對染色的細胞和組織,孔徑光闌是物鏡數(shù)值孔徑的75%左右;對未染色的細胞和組織,孔徑光闌一定要小于物鏡數(shù)值孔徑。
物鏡與玻片距離:掌握好不同放大倍數(shù)的物鏡與玻片的大致距離很重要。在使用高倍物鏡時,其物距的臨界值在1mm左右,在臨界值附近密切注視顯微鏡內視野變化,從而提高找到清晰物像的速度。
樣本準備
蓋玻片厚度:數(shù)值孔徑較小的物鏡成像質量很少受到蓋玻片的影響,其影響程度隨倍率提高而增加。40x物鏡蓋玻片厚度要求0.17mm,蓋片過厚或過薄都會影響成像質量。
樣本封片:樣本在封片前需先通過熒光顯微鏡檢查一下是否染色成功、樣本是否混有雜質,確認操作無誤后再行封片。
圖像存儲與處理
圖像格式:優(yōu)先保存顯微鏡廠家格式的數(shù)據(jù)文件,因為這個文件包含了拍攝時的參數(shù)信息,方便日后查閱和參考。如果需要進行圖像分析和處理,建議導出成無損壓縮的Tiff格式。
圖像處理軟件:使用專業(yè)的圖像處理軟件(如ImageJ、Fiji等)對圖像進行進一步處理和分析,提取更多有用信息。