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受感染的大蜡螟幼虫的无标签多模态成像
Scientific Reports ( IF 3.8 ) Pub Date : 2022-11-27 , DOI: 10.1038/s41598-022-24846-7 Elsie Quansah 1, 2 , Anuradha Ramoji 1, 2, 3 , Lara Thieme 4, 5 , Kamran Mirza 4, 5 , Bianca Goering 6 , Oliwia Makarewicz 3, 4, 5 , Astrid Heutelbeck 6 , Tobias Meyer-Zedler 1, 2 , Mathias W Pletz 3, 4, 5 , Michael Schmitt 1, 2 , Jürgen Popp 1, 2, 3
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更新日期:2022-11-29
Scientific Reports ( IF 3.8 ) Pub Date : 2022-11-27 , DOI: 10.1038/s41598-022-24846-7 Elsie Quansah 1, 2 , Anuradha Ramoji 1, 2, 3 , Lara Thieme 4, 5 , Kamran Mirza 4, 5 , Bianca Goering 6 , Oliwia Makarewicz 3, 4, 5 , Astrid Heutelbeck 6 , Tobias Meyer-Zedler 1, 2 , Mathias W Pletz 3, 4, 5 , Michael Schmitt 1, 2 , Jürgen Popp 1, 2, 3
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非线性成像模式使我们能够以无标记的方式获得对各种生物模型生物组织结构的独特形态化学见解。然而,到目前为止,这些成像技术尚未应用于分析大蜡螟感染模型。这项研究首次利用多模态成像技术的力量来探索由于大量粪肠球菌引起的大蜡螟幼虫感染相关变化细菌感染。荧光寿命成像 (FLIM)、相干反斯托克斯拉曼散射 (CARS)、双光子激发荧光 (TPEF) 和二次谐波生成 (SHG) 等多模式成像技术与组织学 HE 图像结合使用,以分析感染-相关的组织损伤。粪肠球菌感染后幼虫响应感染的变化,如黑化、空泡化、结节形成和血细胞浸润,作为昆虫抵抗微生物病原体的防御机制,可见被管理。此外,多模态成像通过可视化幼虫内医用不锈钢和 ePTFE 植入物上的生物膜粘附,用于分析植入物相关的生物膜感染。我们的结果表明,感染相关的变化以及大蜡螟幼虫组织的完整性可以以无标记的方式进行高形态学和化学对比研究。
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