Итак, перед нами встала задача: оценить, сколько флуоресцентной метки накапливают клетки.
Что усложняло задачу?
💥 Меток нужно протестировать много — значит, эксперимент должен быть быстрым и автоматизированным.
💥 Тромбоциты очень разнородны — значит, нужно измерять большие выборки клеток, чтобы получить надёжную статистику.
Поэтому наш выбор пал на проточную цитометрию.
🔬 Как это работает?
Клетки движутся в узком потоке жидкости и по одной пересекают лазерный луч. Лазер возбуждает флуоресценцию, а детектор фиксирует её интенсивность от каждой клетки отдельно.
Это происходит невероятно быстро - можно измерить несколько тысяч клеток всего за секунду.
Да, проточная цитометрия даёт от клетки всего одно число, а не изображение, как в микроскопии. Но это число как раз и отражает то, что нам нужно: сколько флуоресцентной метки накопилось внутри тромбоцита. Для нашей задачи - идеальное решение!
Но на этом возможности метода не заканчиваются.
💡 Проточные цитометры измеряют и рассеянный свет. Эти сигналы связаны не с флуоресценцией, а с размером, формой и внутренней структурой клетки. Поэтому можно легко отличить тромбоциты от лейкоцитов и других клеток.
А с помощью продвинутых приборов по картине рассеяния света даже можно отследить изменение формы тромбоцита при активации. И да, именно этим занимался наш админ в аспирантуре 🙂 Поэтому эксперимент на проточном цитометре тут в Сириусе вызвал неожиданное чувство: столько лет прошло, а тромбоциты - всё в том же знакомом облаке на цитограмме. Будто встретился со старыми друзьями, которые ничуть не изменились 🤔
Post #802
821

- ❤ 11
- 🔥 5
- 👍 4