Biofizika 2 Fizika-Biofizika 2 2013.



Hasonló dokumentumok
Modern mikroszkópiai módszerek

Modern mikroszkópiai módszerek

Áttekintés 5/11/2015 MIKROSZKÓPIAI MÓDSZEREK 1 FÉNYMIKROSZKÓPIA FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA. Mikroszkópia, fénymikroszkópia

2008 Small World contest -18th Prize - Dr. Tamily Weissman (Harvard University - Cambridge, Massachusetts, United States) Specimen: Brainbow

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

FONTOS! a március 14-i előadás március 19-én (szombat) 9 h-kor lesz

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia

5/11/2015 MIKROSZKÓPIAI MÓDSZEREK 2 FLUORESZCENCIÁN ALAPULÓ MODERN MIKROSZKÓPIAI MÓDSZEREK. Fluoreszcencia mikroszkópia

d z. nsin

A biológiai anyag vizsgálatának mikroszkópi módszerei

Biomolekuláris rendszerek. vizsgálata. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs. A mikroszkópok legfontosabb típusai

Kis Petik Katalin. Semmelweis Egyetem. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával

BIOFIZIKA. Metodika- 1. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

Abszorpciós fotometria

OPTIKA. Vozáry Eszter November

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István

Abszorpciós spektroszkópia

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

Abszorpciós fotometria

A fluoreszcencia orvosibiológiai. alkalmazásai. Fluoreszcencia forrása I. Fluoreszcencia alkalmazások. Kellermayer Miklós

Modern mikroszkópiai technikák

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

Az elektromágneses hullámok

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

A mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Newton-gyűrűkkel Folyadék törésmutatójának mérése Abbe-féle refraktométerrel

MIKROSZKÓPIA. "mikrosz" (kicsiny) "szkopeo" (nézek)

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

Abszorpciós fotometria

A mikroszkópok felépítése és használata

Biomolekuláris rendszerek vizsgálata

Bevezetés a fluoreszcenciába

Abszorpciós fotometria

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Történeti áttekintés

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Az intraorális lenyomatvételi eljárások matematikai / informatikai háttere

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Digitális tananyag a fizika tanításához

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

Lumineszcencia spektrometria összefoglaló

Biomolekuláris rendszerek. vizsgálata. Semmelweis Egyetem. Osváth Szabolcs

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Ψ - 1/v 2 2 Ψ/ t 2 = 0

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

MIKROSZKÓPIA. "mikrosz" (kicsiny) "szkopeo" (nézek)

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

Optikai mikroszkópia. Bereznai Miklós SZTE Optika és Kvantumelektronikai Tanszék

Abszorpció, emlékeztetõ

GEOMETRIAI OPTIKA I.

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u )

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

6. Fehérjék kimutatása. Biokémiai és sejtszintű vizsgálatok

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra

MIKROSZKÓPIA. "mikrosz" (kicsiny) "szkopeo" (nézek)

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

Vázlat a transzmissziós elektronmikroszkópiához (TEM) dr. Dódony István

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

A fény terjedése és kölcsönhatásai

A szubmikronos anyagtudomány néhány eszköze. Havancsák Károly ELTE TTK Központi Kutató és Műszer Centrum július.

Lumineszcencia spektroszkópia

OLYMPUS Hungary Kft. Mikroszkóp Divízió. A mikroszkópia alapjai

Összeállította: Juhász Tibor 1

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Elektromágneses hullámok - Interferencia

Optika az orvoslásban

Átírás:

AJÁNLOTT HONLAPOK 1. http://www.olympusmicro.com/index.html http://www.microscopyu.com/ http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/index.html Biofizika 2. Fizika-Biofizika 2. 2013. 02. 25. & 26. Dr. Bugyi Beáta -PTE ÁOK Biofizikai Intézet AJÁNLOTT HONLAPOK 2. MIKROSZKÓPIA - MÉRFÖLDKÖVEK http://www.nature.com/milestones/milelight/index.html KÉTFOTON MIKROSZKÓPIA INTRAVITÁLIS MIKROSZKÓPIA élı egérben véráram a májban FÁZIS KONTRASZT MIKROSZKÓPIA Listeria monocytogenes PtK2 sejtben forrás Julie Theriot, Dan Portnoy TIRF MIKROSZKÓPIA aktin filamentumok in vitro forrás Bugyi Beáta 3D KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA tengeri csillag petesejt, meiozis forrás Péter Lénárt http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/historical.html http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/axioobserver/index.html FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA EGFP aktint expresszálób16 melanoma sejt forrás Klemens Rottner FRAP lamellipodium aktin dinamikája EGFP aktin expresszló B16-F1 sejtekben forrás Lai et al. EMBO Journal 2008 HISZEM, HA LÁTOM BIOLÓGIA ALKOTÓ TECHNIKÁK!? Abbe elv emberi szem Az emberi szem felbontóképességének (α) hullámoptikai határa: 0.1 mm a tisztánlátás távolságából (25 cm) Emlékeztető: I. félév 9. előadás - Látás ~ ~0.8-1.68 a fény hullámhossza: λ a pupilla átmérıje: d MIKROSZKÓPIA PET, SPECT MRI, CT, ultrahang optikai koherencia tomográfia (OCT) széleslátóterő, íííííííííííííííí evaneszcens mikroszkópia konfokális mikroszkópia 4Pi, I5M high resolution structured illumination (hrsim) ground state depletion (GSD) saturated structured illumination (ssim) stimulated emission depletion (STED) egyedi molekula lokalizáció (PALM, STORM) közeli mezı optikai mikroszkópia (NSOM) elektron mikroszkópia (EM) 1

MIKROSZKÓPIA - MIKROSZKÓP MIKRO SZKÓPIA (görög)= MIKRON = kicsi + SZKOPEIN = nézni az emberi szem számára láthatatlan, apró vizsgálati objektumok megjelenítése, láthatóvá tétele eszköze: mikroszkóp OPTIKAI - FÉNYMIKROSZKÓPIA Képalkotás: látható fény (λ = 400 700 nm) üvegbıl készült lencsék A mikroszkópia segítségével láthatóvá tehetjük az élı rendszerek különbözı szervezıdési szintjeit: szervektıl (cm 10-2 m) egyedi molekulákig (nm 10-9 m). 7 nagyságrend!!!! NA = 0.04 1.45 EGYSZERŐ MIKROSZKÓP LUPE (1 GYŐJTİLENCSE) ÖSSZETETT MIKROSZKÓP (2 GYŐJTİLENCSE) retina szem GYŐJTİLENCSE fókusztávolságon belül OKULÁR - szemlencse OBJEKTÍV - tárgylencse 1: objektív nagyított valódi fordított állású Emlékeztető: Geometriai optika nagyított egyenes állású látszólagos 2: okulár nagyított egyenes állású látszólagos MODERN FÉNYMIKROSZKÓP minta FÉNYFORRÁS KONDENZOR MODERN FÉNYMIKROSZKÓP LEGFONTOSABB OPTIKAI ELEMEK OBJEKTÍV (tárgylencse, 1db) a tárgyhoz közelebb esı lencserendszer nagyítás OKULÁR (szemlencse, 2db) a megfigyelıhöz közelebb esı lencserendszer nagyítás OKULÁR KONDENZOR DETEKTOR:SZEM OBJEKTÍV KONDENZOR a fényforrás fényének összegyőjtésére és a tárgyra fókuszálásáraszolgáló lencserendszer egyenletes megvilágítás OBJEKTÍV OKULÁR (2db) SZŐRİK TÜKRÖK VÁZ http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/axioobserver/index.html DETEKTOR:KAMERA 12 2

MEGVILÁGÍTÁS - transzmissziós ÁTESİFÉNY - TRANSZMISSZIÓS MEGVILÁGÍTÁS - epi EPI FÉNYFORRÁS DETEKTOR DETEKTOR FÉNYFORRÁS http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/axioobserver/index.html http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/axioobserver/index.html MIKROSZKÓPVÁZ upright / inverted ALKOTÁS: SZEM -PONT FOTON DIGITÁLIS JEL - PONT PIXEL INTENZITÁS TÉR http://www.olympusmicro.com/primer/digitalimaging/digitalimagebasics.html http://www.olympusmicro.com/primer/java/digitalimaging/processing/spatialresolution/index.html A ALKOTÁS LEGFİBB KÖVETELMÉNYEI 1. NAGYÍTÁS elég nagy legyen 2. FELBONTÁS minden érdekes részlet láthatóvá váljon milyen kicsi dolgokat láthatunk? 1. NAGYÍTÁS NAGYÍTÁS: N é é á é v 3. KONTRASZT minden érdekes részlet jól elkülönüljön a környezetétıl OBJEKTÍV: N objektív 2.5 150x OKULÁR: N okulár 10 25x MIKROSZKÓP NAGYÍTÁSA: N mikroszkóp 50x 1200x ó í á 3

2. FELBONTÁS FELBONTÓESSÉG DIFFRAKCIÓ (ELHAJLÁS) FELBONTÓESSÉG: d az a legkisebb távolság, amelyre lévı két tárgypont képe még megkülönböztethetı egymástól a képen -2-1 0 +1 +2 DESTRUKTÍV kioltás - sötét kép INTERFERENCIA KONSTRUKTÍV erısítés - világos nem olyan egyszerő, mint amilyennek tőnik az 1D-s pont képe nem pont, hanem egy 3D-s mintázat objektív elhajlási irány optikai rács fényáteresztı képesség periódikusan változik ELHAJLÁS DIFFRAKCIÓ tárgy OPTIKAI RÁCS kondenzor fényrekesz http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/imageformation.html Emlékeztető: I. félév 18. előadás EM hullámok tulajdonságai: diffrakció, interferencia FELBONTÓESSÉG AIRY MINTÁZAT George Biddel Airy (1801-1892) AIRY MINTÁZAT: egyetlen tárgypont elhajlási képe egyetlen tárgypontról képpont helyett koncentrikus körök formájában megjelenı erısítési és kioltási helyek sorozata alakul ki elhajlási kép FELBONTÓESSÉG AIRY MINTÁZAT 1D POINT SPREAD FUNCTION erısítés kioltás 3D d maximum 1. minimum 3 2 1 0 Airy korong nem felbontott felbontott Az egyik maximuma éppen a másik elsı minimumába esik. AIRY MINTÁZAT http://www.microscopyu.com/articles/formulas/formulasresolution.html http://www.olympusmicro.com/primer/anatomy/image.htm OBJEKTÍV NUMERIKUS APERTÚRA OBJEKTÍV NUMERIKUS APERTÚRA APERTÚRA SZÖG (α) az objektív által összegyőjtött fénysugarak félkúpszöge NUMERIKUS APERTÚRA (NA) az optikai lencserendszerek fénygyőjtı képességének egység nélküli mérıszáma az objektív mekkora szögben (α) képes begyőjteni az egy tárgypontból érkezı sugarakat objektív apertúra szöge: α a minta és az objektív közötti közeg törésmutatója: n NA = 0.04 1.7 sin é, sin öé http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/resolution.html http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/resolution.html http://www.microscopyu.com/articles/formulas/formulasna.html Emlékeztető: Geometriai optika IMMERZIÓS KÖZEG törésmutató: n levegı 1.0002 olaj 1.5 glicerin 1.4695 víz 1.3333 4

FELBONTÓESSÉG ABBE ELV DIFFRAKCIÓS LIMIT Ernst Abbe (1840-1905) NUMERIKUS APERTÚRA - FELBONTÓESSÉG XY irányban a minta síkjában, 1 2 megvilágítás hullámhossza: λ objektív numerikus apertúrája: NA (NA = n*sinα) Z irányban optikai tengely mentén 2 Annál jobb a mikroszkóp felbontása, minél kisebb d, azaz: megvilágítás hullámhossza: λ apertúra szög: α a minta és az objektív közötti közeg törésmutatója: n Fénymikroszkóp felbontása: d x,y ~ 200 nm és d z ~ 1000 nm http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/basics/numericalapertureimageresolution/index.html 3. KONTRASZT KONTRASZT a tárgynak a leképezés szerinti inhomogenitását erısítjük fel (azt a tulajdonságát használjuk ki, ami megkülönbözteti a környezetétıl) például: OPTIKAI INHOMOGENITÁS miatt fényelnyelés törésmutató alak szín a tárgyon áthaladó FÉNYSUGARAK SAJÁTSÁGAI MEGVÁLTOZHATNAK irány sebesség fázis polarizáltság hullámhossz FÁZIS-KONTRASZT MIKROSZKÓPIA 1953. Frits Zernike Fizikai Nobel-Díj törésmutatóbeli eltérések fázisbeli különbségek intenzitásbeli különbségek fényeslátóterő n c fázis-kontraszt technikák: fázis-kontraszt-, differenciál-interferencia kontraszt- (DIC), Hoffman-modulációs kontraszt-, sötétlátóterő-, polarizált fény-, fluoreszcencia- mikroszkópia NA = 0.04 1.45 http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/contrast.html http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/contrast.html emberi glia agysejtek egyrétegő kultúrában FÁZIS-KONTRASZT MIKROSZKÓPIA SZTEREOMIKROSZKÓPIA 3D két mikroszkóptubus 14 o 2 objektív + 2 okulár NE KEVERJÜK ÖSSZE A BINOKULÁRRAL!!! sejtmozgás forrás Vic Small Listeria monocytogenes PtK2 sejtben forrás Julie Theriot, Dan Portnoy 14 o két 2D kép (bal - jobb) egy 3D alkalmazás: mikrosebészet aktin hálózat modell rendszerben forrás Bugyi Beáta 5

FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA Képalkotás: a mintának a megvilágító fény által kiváltott fluoreszcencia emissziója üvegbıl készült lencsék nem invazív 1904. August Köhler: UV mikroszkóp 1911. Oskar Heimstadt: fluoreszcencia mikroszkóp FLUOROFÓROK BELSİ (INTRINSIC) FLUOROFÓR: korlátozott klorofil KÜLSİ (EXTRINSIC) FLUOROFÓR: széles spektrális lehetıségek szintetikus festékek kvantum gyöngy fehérje GFP (zöld fluoreszcens fehérje) és változatai 2008. Kémiai Nobel-díj: Osamu Shimomura, Martin Chalfie and Roger Tsien antitest 1942. immunofluoreszcencia direkt (target-antitest*fluorofór) Indirekt (target-elısdleges antitest-másodlagos antitest*fluorofór) http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/basics/fluorescence-print.html Emlékeztető: II. félév 2. előadás Fluoreszcencia spektroszkópia http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/superresolution/palm/introduction.html FLUOROFÓROK FOTOSZABÁLYOZHATÓ FLUOROFÓROK: speciális alkalmazások STANDARD MIKROSZKÓPVÁZ EPIFLUORESZCENS ELRENDEZÉS DETEKTOR OKULÁR EMISSZIÓS SZŐRİ FOTOAKTIVÁLHATÓ DIKROIKUS TÜKÖR FOTOKAPCSOLHATÓ OBJEKTÍV GERJESZTÉSI SZŐRİ FÉNYFORRÁS http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/superresolution/palm/practicalaspects-print.html http://en.wikipedia.org/wiki/fluorescence_microscope MINTA FÉNYFORRÁS SZŐRİK, TÜKRÖK HULLÁMHOSSZTARTOMÁNY ADOTT HULLÁMHOSSZ higanygız lámpa lézer ALULÁTENGEDİ SÁV FELÜLÁTENGEDİ DIKROIKUS SZŐRİ/TÜKÖR xenon lámpa fém halogenid LED TRANSZMITTANCIA (%) HULLÁMHOSSZ (nm) http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/index.html Emlékeztető: I. félév 23. előadás - Lézer http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/basics/fluorescence-print.html 6

SZŐRİKOCKA GERJESZTÉS EMISSZIÓ DETEKTOROK - PMT (photomultiplier tube): FOTOELEKTRON SOKSZOROZÓ 1921. Albert Einstein Fizikai Nobel-díj vákuumcsı dinódalánc fém elektród anód fotokatód másodlagos emisszió foton e - emissziós szőrı fókuszáló elektróda - + elektromos jel SZŐRİ KOCKA dikroikus tükör gerjesztési szőrı fotoelektromos hatás foton elektron http://www.olympusmicro.com/primer/techniques/fluorescence/anatomy/fluoromicroanatomy.html http://www.olympusmicro.com/primer/techniques/confocal/pmtintro.html Emlékeztető: I. félév 19. előadás Fényelektromos hatás DETEKTOROK - CCD (charge-coupled device): TÖLTÉS-CSATOLT ESZKÖZ 2009. Boyle és Smith megosztott Fizikai Nobel-díj foton e - egymáshoz csatolt kondenzátorok fotoelektromos hatás foton elektron elektromos jel http://learn.hamamatsu.com/articles/ccdanatomy.html http://learn.hamamatsu.com/articles/fullframe.html http://www.microscopyu.com/articles/digitalimaging/ccdintro.html http://hu.wikipedia.org/wiki/f%c3%a1jl:ccd_charge_transfer_animation.gif Biofizika 2. Fizika-Biofizika 2. 2013. 03. 04. & 05. Dr. Bugyi Beáta -PTE ÁOK Biofizikai Intézet BIOLÓGIA ALKOTÓ TECHNIKÁK ABBE ELV emberi szem MODERN MIKROSZKÓPIAI MÓDSZEREK KÖVETELMÉNYEK MIKROSZKÓPIA PET, SPECT MRI, CT, ultrahang optikai koherencia tomográfia (OCT) széleslátóterő, íííííííííííííííí evaneszcens mikroszkópia konfokális mikroszkópia 4Pi, I5M high resolution structured illumination (hrsim) ground state depletion (GSD) saturated structured illumination (ssim) stimulated emission depletion (STED) egyedi molekula lokalizáció (PALM, STORM) közeli mezı optikai mikroszkópia (NSOM) elektron mikroszkópia (EM) térbeli felbontás növelése ( apró objektumok láthatóvá tétele) idıbeli felbontás növelése (gyors folyamatok megfigyelése) behatolóképesség növelése ( deep tissue imaging, szövetek vizsgálata) non-invazív (károsítás nélkül, intravital imaging élı rendszerekben történı vizsgálatok) egyszerre több komponens vizsgálata 7

A FELBONTÓESSÉG JAVÍTÁSA A fénymikroszkóp felbontása: Abbe elv, diffrakciós limit Z d z ~ 1000 nm emisszió Y d x,y ~ 200 nm µm VIZSGÁLT SÍK 1961. Marvin Minsky 1987. elsı konfokális mikroszkóp gerjesztés HÁTTÉRFLUORESZCENCIA AIRY MINTÁZAT X KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA MULTIFOTON MIKROSZKÓPIA EVANESZCENS MEZİ MIKROSZKÓPIA STIMULÁTL EMISSZIÓ (STED) EGYEDI MOLEKULA LOKALIZÁCIÓ (PALM, STORM) KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA ALAPELVEK detektor SZÉLESLÁTÓTERŐ MIKROSZKÓPIA egy sík van fókuszban mégis az összes sík hozzájárul a képhez KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA ALAPELVEK detektor APERTÚRA KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA egy sík van fókuszban APERTÚRA (rés) térbeli szőrés objektív fókuszpontból fókuszponton kívüli fókuszponton kívüli APERTÚRA objektív egy sík járul hozzá a képhez az apertúra kiszőri a többit KONJUGÁLT SÍK KONJUGÁLT FOKALITÁS minta fókuszsík minta fókuszsík apertúra mérete: 1 Airy egység Airy egység:airy korong átmérıje KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA HAGYOMÁNYOS KONFOKÁLIS KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA OPTIKAI SZELETELÉS minta felszeletelése optikai szeletek sok 2D kép összefőzése 3D felbontás hagyományos konfokális XY, nm 200 180 Z, nm 1000 500!! http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/opticalsectioning/confocalwidefield/index.html http://www.olympusmicro.com/primer/techniques/confocal/confocalintro.html pollen autofluoreszcencia 8

KONFOKÁLIS MIKROSZKÓPIA 4D: 3D + idı tengeri csillag petesejt meiozis kromoszómák aktin mikrotubulusok TIRFM - ALAPELVEK TIRFM TELJES BELSİ VISSZAVERİDÉS - EVANESZCENS MEZİ HAGYOMÁNYOS TIRFM sin é, sin öé exponenciális lecsengés hagyományos TIRFM B16/F1 melanoma sejt ~ Aktin filamentumok exp felbontás hagyományos TIRFM XY, nm 200 200 Emlékeztető: Optika, Refraktometria gyakorlat Z, nm 1000 100!! TÖBB-FOTON MIKROSZKÓPIA - ALAPELVEK EGY-FOTON MIKROSZKÓPIA gerjesztés: 1 db foton abszorpció: t = 10-15 s E = E gerjesztett E alap a foton hullámhossza: λ KÉT-FOTON MIKROSZKÓPIA gerjesztés: 2 db foton E = E gerjesztett E alap a fotonok hullámhossza: 2*λ Feltétele: két foton egyidejő abszorpciója (t = 10-18 s) kis valószínőség nagy fotonsőrőség lézernyaláb fókuszálása mode-locked lézer (*10 6 fotonsőrőség) http://www.microscopyu.com/articles/fluorescence/multiphoton/multiphotonintro.html Emlékeztető: I. félév 23. előadás Lézer, II. félév. 2 előadás Fluoreszcencia nemlineáris jelenségek 9

KÉT-FOTON MIKROSZKÓPIA - ALAPELVEK KÉT-FOTON MIKROSZKÓPIA INTRAVITÁLIS MIKROSZKÓPIA (IVM) Elınyei: Z irányú felbontás növelése deep-tissue imaging: képalkotás mélyebb rétegekben is konfokális: 100 µm két-foton 1000 µm kevésbé károsítja a mintát (alacsony fototoxicitás) képalkotás élı szövetekben, élı állatokban véráram a májban (élı egérben) Dextran (TexasRed) Hepatociták (endogén fluoreszcencia) makorfágok migárciója tumor sejtekben (élı egérben) nukleusz (Hoechst) endocitózis (élı egér májában) Dextran 70 kda (Texas Red) Dextran - 500 kda (FITC) Texas Red-Dextran internalizációja a nyálmirigyek sztrómális sejtei által http://www.nidcr.nih.gov/research/nidcrlaboratories/oralpharyngeal/i STED - ALAPELVEK FLUORESZCENCIA EMISSZIÓ STIMULÁLT GYENGÍTÉSE gerjesztés gerjesztett állapot - fluoreszcencia 2000. Stefan Hell nem lineáris le-gerjesztés alapállapot - nonfluoreszcens maradék fluoreszcencia Emlékeztető: I. félév 23. előadás Lézer STED - ALAPELVEK STED fázislemez gerjesztés gyengítés HAGYOMÁNYOS STED gyengítı lézer STED lézer red shift dikroikus tükrök gerjesztı lézer objektív minta Aktin filamentumok felbontás hagyományos STED XY, nm 200 20!!!! Z, nm 1000 50!!!! http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/tutorials/superresolution/stedfundamentals/index.html 10

PALM - ALAPELVEK fotoativálható fluorofór 2006. http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/superresolution/palm/practicalaspects-print.html http://www.nature.com/nmeth/journal/v6/n2/fig_tab/nmeth0209-124_f1.html Emlékeztető: II. félév 5. előadás Fluoreszcencia mikroszkópia fotoaktiválható fluorofórok PALM felbontás hagyományos PALM XY, nm 200 10-20 nm!!! Z, nm 1000 10-20 nm!!! FRAP PHOTOBLEACHING : fotohalványodás FOTOHALVÁNYODÁS, KIFEHÉREDÉS a fluorofór irreverzibilis fotokémiai destrukciója a gerjesztı fény tönkreteszi a fluoreszcens molekulát HÁTRÁNY: anti-photobleaching oldat (pl. glükóz oxidáz kataláz merkaptoetanol) expoziciós idı csökkentése pulzusszerő gerjesztés alacsonyabb intenzitású gerjesztı fény ellenállóbb fluorofór ELİNY: háttér eliminálása autoquenching FRAP, FLIP FRAP ALAPELVEK elıtte INTENZÍV LÉZERIMPULZUS fluoreszcencia kioltás kioltás visszatérés fluoreszcens molekulák nem-fluoreszcens molekulák fluoreszcens molekulák mobilis nem-fluoreszcens molekulák fluoreszcencia intenzitás visszatérés 50% 50% DIFFÚZIÓ mobilis utána immobilis immobilis http://en.wikipedia.org/wiki/fluorescence_loss_in_photobleaching http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/fluorescence/photobleaching/ idı (t) idı (t) 11

FRAP FRAP fluoreszcencia kioltás fluoreszcencia visszatérése LAMELLIPODIUM DINAMIKÁJA Lai és mtsai EMBO Journal 2008 Fluoreszcencia intenzitás kioltás visszatérés 50% mobilis immobilis kioltás visszatérés 50% mobilis immobilis B16-F1 sejt EGFP-aktin idı (t) idı ELEKTRONMIKROSZKÓPIA (EM) 1986. Ernst Ruska Nobel-díj képalkotás OPTIKAI - FÉNY fénynyaláb üveg lencsék EM elektronnyaláb elektromágnes hullámhossz, nm 400 600 0.004 0.006 felbontás, nm 200 0.2 nagyítás 1000 x 1000-100000 x ELEKTRONMIKROSZKÓPIA (EM) TRASZMISSZIÓS ELEKTRON MIKROSZKÓPIA (TEM) áteresztett e - PÁSZTÁZÓ ELEKTRON MIKROSZKÓPIA (SEM) visszafelé szórt e - rendszámbeli különbségek, nehézatomok másodlagos e - felület topográfiája Auger e - karakterisztikus rtg sugárzás spektruma felület kémiai összetétele SEM TEM NA = 0.04 1.45 12