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时间:2019-05-10
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1、流式细胞术的原理BD生物科学王淑琦概念Definition流式细胞术Flowcytometry(FCM)特异性强,灵敏度高,速度快,并能实现多参数分析检测的对象主要是各种生物颗粒,包括大量的临床样本:外周血,骨髓,细胞穿刺液,洗脱液,实体组织,同时包括各种各样的科研研究对象:培养细胞,藻类、染色体、原生动物cellsuspension细胞悬液在流动的状态中被检测各项特性流式细胞仪的基本结构以及原理流式细胞仪的基本结构以及工作原理虽然每款流式细胞仪有各自的特征性结构,但是其内部结构基本组成相同。基本结构一共分三部分:液流系统光学系统电子系统液流系统液
2、流系统包括流动室flowchamber液流驱动系统InjectorTipFluorescencesignalsFocusedlaserbeamSheathfluid鞘液三大作用:避免堵塞喷孔约束样本位于喷嘴中心、提高测量精度保持细胞活性液流系统对灵敏度要求不是很苛刻的实验,可调高样本进样速率,从而提高采样分析速度。光学系统主要由激发光源、光束成形及收集系统组成弧光灯:氙灯、高压汞灯价格便宜激发光谱广但是单色性差-单一谱线上能量弱稳定性差-功率不稳定激光器:气体激光器:氩离子(488nm)、氦氖(633nm)、氪离子(647nm)、氪氩(568nm)
3、半导体激光器:价格低、结构简单、使用寿命长。BDFACSCalibur采用的635nm染料激光器光学系统激光器:单波长、高能量、发散角小、高稳定性光照光学系统激光在检测细胞样本前经过透镜聚焦成为非常窄的高能量光束。激光光束的横截面呈椭圆形光斑,所以除了集聚能量(细胞通过检测区时就可以得到很强的信号),这样还可以避免照射到其他细胞造成干扰。激光光束成形-透镜聚焦光学系统收集系统如何将混合的荧光区分开来,分别进行收集呢?滤光片置于荧光探测器前,限定其接收的荧光的波长范围光学系统电子系统流式细胞仪的工作原理散射光信号前向角散射光(FSC,ForwardS
4、catter):细胞相对大小及其表面积侧向角散射光(SSC,SideScatter):细胞颗粒度及细胞核相对复杂性散射光信号荧光信号特异荧光信号背景信号荧光素什么是荧光及荧光素?某些物质在特定波长范围内的光线照射下,可发出波长比照射光波长长的光线-即荧光。而这些受激发后能产生荧光的物质称为荧光素。什么是荧光发生机理?室温下的荧光素分子大部分处于稳定的“基态”。当荧光素在激发光的照射下吸收足够的光能后,跃迁到新的状态,即“激发态”。处于激发态的荧光分子极不稳定,它可以通过极短时间(纳秒)内以发射一定波长的光量子的方式释放所吸收的能量从而返回到基态。这
5、一过程称为荧光发射,也就是发光。荧光素的激发和发射光谱所有的荧光素都有两个特征光谱。激发光谱(Excitation,Ex):-是指能特异性地激发某种荧光素的一定波长范围内的光线,也称为吸收光谱。-我们一般标注的是吸收波峰,也就是最大吸收波长:Ex-Max发射光谱(Emission,Em):-是指荧光素发射的一定波长范围内的荧光。所有荧光都是宽谱发射。-一般标注的是发射波峰,即最大发射波长:Em-MaxFITC的激发与发射光谱常用染料FITC可被488nm激光激发,Em-Max:525nm,可以配用530/30接收通道488nm525nmPI的激发与
6、发射光谱常用染料PI同样可被488nm激光激发,Em-Max:625nm,所以配用不同的585/42接收通道488nm625nmAPC的激发与发射光谱常用染料APC可被633nm激光激发,Em-Max:660nm,可以配用660/20接收通道633nm660nm荧光染料的选择仪器配置:激光器种类;光信号接收通道;减少发射光光谱重叠补偿——荧光染料宽谱发射的特征产生补偿问题。—PE渗漏到FITC通道的信号FL1-x%FL2—FITC渗漏到PE通道的信号FL2-x%FL1先电压,后补偿双色染色的实验中先使用阴性管调电压阴性对照(1):细胞加上IgG1F
7、ITC,IgG1PE然后用单染管调补偿单染管(2):细胞+抗体AFITCor抗体BPE调电压-寻找目标细胞群;-多色实验中,分出阴阳性细胞群分界线调阈值-减少背景信号调补偿-减去干扰信号调节电压、阈值、补偿调整荧光接收器电压电压改变对数据显示的影响数据存储ListMode列表模式:每个细胞的参数依次按顺序排列存储FSCSSCFL1FL2EVENT13060645895EVENT210020024540EVENT3300600100700FITC/PE双染样本数据显示二维点图(DotPlot)直方图(Histogram)等高线图(ContourPlo
8、t)密度图(Density)三维图(3DPlot)等·样本收集及处理制备单细胞悬液免疫荧光染色表型测定统计学分析流式细胞术
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