研究目的
利用光镊与光片显微镜联用的装置,在胚胎发育过程中直接测量体内细胞的力学作用力和机械特性。
研究成果
光学镊子能够在发育中的胚胎上皮组织内进行无创的、绝对的力学测量,相比其他方法具有优势。该技术为细胞力学和组织形态发生提供了深入见解,并有进一步改进和应用的潜力。
研究不足
该方法依赖于细胞接触位置的测量,需要高对比度的荧光标记物。物镜质量和激光束对有效捕获至关重要。绝对测量的校准过程可能较为繁琐,且由于某些组织张力较大或难以触及,该技术可能并非适用于所有组织。
1:实验设计与方法选择:
该实验装置结合了光镊与光片显微镜,用于对早期果蝇胚胎中的细胞间接触施加可控力。
2:样本选择与数据来源:
以果蝇胚胎为样本,选取特定发育阶段进行实验。
3:实验设备与材料清单:
包括1070纳米激光器、光学快门、振镜、荧光微球及光片显微镜。
4:实验流程与操作步骤:
详细说明光镊与光片显微镜的搭建、通过微球校准陷阱位置、果蝇胚胎的装载及活体捕获实验实施过程。
5:数据分析方法:
通过生成运动轨迹图、亚像素级界面位置检测及力学测量(如刚度与张力测定)进行分析。
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获取完整内容-
1070 nm laser unit
Provides the infrared laser beam for optical tweezers.
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optical shutter
Controls the passage of the infrared laser beam.
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galvanometer mirrors
Control the position of the trap in the sample.
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fluorescent beads
500 nm
Used for calibration of the optical trap position.
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light sheet microscope
Allows for rapid imaging of the sample with reduced phototoxicity.
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