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Enregistrement W4206074564 · doi:10.1038/s41598-021-04543-7

Low-invasive 5D visualization of mitotic progression by two-photon excitation spinning-disk confocal microscopy

2022· article· en· W4206074564 sur OpenAlexfundno aff
Takafumi Kamada, Kohei Otomo, Takashi Murata, Kaito Nakata, Shota Hiruma, Ryota Uehara, Mitsuyasu Hasebe, Tomomi Nemoto

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueAdvanced Fluorescence Microscopy Techniques
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesInstitute of GeneticsJapan Science and Technology AgencyMinistry of Education, Culture, Sports, Science and TechnologyJapan Society for the Promotion of ScienceHokkaido UniversityCore Research for Evolutional Science and TechnologyUniversity of California, San DiegoJapan Agency for Medical Research and Development
Mots-clésTwo-photon excitation microscopyMicroscopyOptical sectioningConfocal microscopyOpticsConfocalMicroscopeMaterials scienceScanning confocal electron microscopyLive cell imagingFluorescence microscopeFluorescenceBiomedical engineeringPhysicsChemistryMedicineCell

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Non-linear microscopy, such as multi-photon excitation microscopy, offers spatial localities of excitations, thereby achieving 3D cross-sectional imaging with low phototoxicity even in thick biological specimens. We had developed a multi-point scanning two-photon excitation microscopy system using a spinning-disk confocal scanning unit. However, its severe color cross-talk has precluded multi-color simultaneous imaging. Therefore, in this study, we introduced a mechanical switching system to select either of two NIR laser light pulses and an image-splitting detection system for 3- or 4-color imaging. As a proof of concept, we performed multi-color fluorescent imaging of actively dividing human HeLa cells and tobacco BY-2 cells. We found that the proposed microscopy system enabled time-lapse multi-color 3D imaging of cell divisions while avoiding photodamage. Moreover, the application of a linear unmixing method to the 5D dataset enabled the precise separation of individual intracellular components in multi-color images. We thus demonstrated the versatility of our new microscopy system in capturing the dynamic processes of cellular components that could have multitudes of application.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,023
Score d'incertitude au seuil0,673

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,315
Écart entre enseignants0,307 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations14
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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