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J-GLOBAL ID:202002295356918309   整理番号:20A1688991

マルチスケールATUM-FIB顕微鏡法は等方性分解能での標的超微細構造解析を可能にする【JST・京大機械翻訳】

Multiscale ATUM-FIB Microscopy Enables Targeted Ultrastructural Analysis at Isotropic Resolution
著者 (15件):
資料名:
巻: 23  号:ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: W5512A  ISSN: 2589-0042  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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体積電子顕微鏡は生体組織の超微細構造分析を可能にする。現在,超微小切開(ATUM,ssTEM)を含む技術は,大きな視野を可能にするが,限られたz解像度しか与えないが,イオンビームミリング法(FIB-SEM)は,等方性ボクセルを降伏するが,体積サイズに制限される。ここでは,ATUM-FIBと名付けたハイブリッド法を示し,両手法の利点を結合した。ATUM-FIBは,テープ上に採取した「半厚」(2~10μm)切片への組織の連続切片に基づく。連続光と電子顕微鏡は,標的FIB-SEMに直接アクセスできる関心領域の同定を可能にする。したがって,半厚断面のセットは,局所高分解能解析により”オンデマンド”を探査できる3次元コンテキスト情報を提供する組織”ライブラリ”を表す。家族性Alzheimer病のマウスモデルにおいてアミロイドプラークを有するミクログリア接触部位を同定することにより,稀ではあるが病理学的に重要な事象の超微細構造を明らかにするこの技術の可能性を実証した。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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生体の顕微鏡観察法 

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