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科学网—“小柯”秀

发布日期:2024-10-22  点击次数:

  法国艾克斯-马赛大学的Loic LeGoff和Anne Sentenac团队利用扩展景深随机照明显微镜(EDF-RIM)实现了超分辨率投影成像。相关研究成果近日发表于《光◆■◆:科学与应用》。

  为了解这一点,研究人员对孕中期人类胰腺进行了单核RNA测序(snRNA-seq),并鉴定出广泛的造血细胞类型,包括两种不同亚型的组织驻留巨噬细胞。基于这一发现,研究人员研发出一种人类胚胎干细胞衍生的内分泌-巨噬细胞类器官共培养系统,以在体外模拟它们的相互作用。

  研究人员针对不含随机波动的理论中,出现在声音和扩散模式色散关系中的输运系数界限,分析构建了流体多面体的横截面。

  该研究表明,巨噬细胞在体外支持内分泌细胞的分化和存活,并提高了组织移植的成功率,突显其在糖尿病组织工程策略中的潜在作用。

  研究人员表示,器官发生是一个复杂的过程◆★■◆,依赖于微环境的外部因素与组织特异性内部因素之间的动态相互作用。对于胰腺内分泌细胞而言★◆★,其局部环境包括腺泡细胞■★★、导管细胞以及神经、免疫、内皮和间质细胞。在人类胰腺中,造血细胞在受孕后6周就已被检测到,但它们是否在内分泌发生过程中发挥作用仍然未知。

  研究团队采用了一种更为通用的方法■◆,即运用自助法排除与微观因果性不一致的理论。剩下的是输运系数空间中的一个普遍凸几何结构■■◆,研究人员将其称为“流体多面体”。所有一致理论的分布必然位于流体多面体的内部或边缘★◆。

  美国圣犹达儿童研究医院Laura K. Mackay和澳大利亚墨尔本大学Maximilien Evrard提出,视黄酸和转化生长因子(TGF-)能够协调器官特异性组织驻留程序。相关研究成果近日在线发表于《免疫》。

  研究团队在随机照明显微镜(RIM)中实施了扩展景深(EDF)技术◆★◆■★。RIM采用多点斑状照明和方差数据处理,可将分辨率提高一倍。该技术尤其适用于厚样本成像,因为它无须了解照明模式★■■◆■■。研究人员展示了生物组织和细胞的高分辨率投影图像。

  组织驻留记忆T(TRM)细胞是组织免疫不可或缺的一部分◆★★■。它们存在于不同的解剖部位◆★◆,并遵循共同的转录框架。对于这些细胞是如何整合不同的局部线索以实现共同的TRM细胞命运的,人们知之甚少。

  此外,增强的视黄酸信号调节了TRM细胞的表型和功能,这一现象反映在微生物多样性增加的小鼠身上。

  该研究揭示了视黄酸是指导组织免疫监测的宿主-环境相互作用的基本组成部分。

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  研究人员发现★★■◆■■,尽管皮肤TRM细胞需要TGF-进行组织驻留,但其他部位的TRM细胞利用代谢物视黄酸驱动另一种分化途径■◆■★◆■,在肝脏中指导TGF-非依赖性组织驻留程序,并与TGF-协同驱动小肠中的TRM细胞■■。

  比利时根特大学的Michal P★◆★. Heller团队揭示了因果关系所允许的输运系数空间。相关研究成果近日发表于《自然-物理学》。

  与采用传统二维RIM对成像体积进行顺序扫描相比,EDF-RIM在速度上提升了一个数量级,同时降低了光剂量■★,而分辨率则保持相当。由于EDF模式下会丢失轴向信息★★★■■,研究人员针对以细胞层形式组织的样本★◆★★,提出了一种恢复样本形貌的方法。

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  荧光显微镜的最终目标是实现对日益增大的生物样本的高分辨率成像。当沿光轴的信息压缩不妨碍图像解释时,EDF便为加速大型样本成像提供了一种潜在的解决方案。

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  加拿大多伦多大学Maria Cristina Nostro等研究人员发现,胚胎期巨噬细胞在人体胰腺分化过程中支持内分泌功能的确立★◆■■。相关研究成果近日在线发表于《细胞-干细胞》◆★★★■◆。

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