眾所周知,熒光壽命成像需要脈沖式的激光光源。徠卡首創白激光Lightgate門控技術,白激光(WhiteLight Laser)是從470nm到670nm激發譜線自由可調的激光光源,同時又是一個脈沖式的激光光源,其脈沖頻率正好適合于常規染料的熒光壽命成像。徠卡HyD混合型檢測器具有靈敏度高、背景噪音低、動態范圍大、讀取速度快等特性。徠卡HyD與白激光整合后,即可實現時間門控(gating)成像,在白激光的兩個脈沖激發之間,HyD檢測器的時間窗口自由可調,可從時間維度來避開自發熒光、激光反射光和雜散光等信號的干擾。

搭載白激光的徠卡TCS SP8 X 共聚焦顯微鏡
擁有 Leica TCS SP8 X 可以調節激發光與熒光染料精確匹配,降低使用激光能量,并且提高細胞活性。激發和檢測光譜的自由調節使采集復雜的激發-發射光譜成為可能。有了光譜信息,任何染料都可以實現最少光譜交叉、最少樣品損害的最佳激發。可同時使用最多8條激發譜線。

Lightgate在熒光成像中去除葉綠體自發熒光的影響
為了檢測Lightgate在熒光成像中去除葉綠體自發熒光的影響,Kodama Y.使用配備白激光和HyD檢測器的Leica TCS SP8 X對M. polymorpha植株中的熒光標記進行了對比鑒定。Lightgate能很好地去除葉綠素在黃色和綠色波段的自發熒光干擾,僅需延后0.1ns即可在綠色波段去除絕大部分自發熒光的串擾。

Lightgate能去除葉綠素在黃色和綠色波段的自發熒光干擾

Lightgate檢測起始時間對去除自發熒光程度的影響。僅需延后0.1ns開始門控檢測,即可去除絕大部分自發熒光信號。
由于總的檢測時間窗口縮小,打開Lightgate時間門控之后,人工標記熒光的亮度會稍微有所下降,但是下降幅度很小。由于使用了高靈敏度的HyD檢測器,Lightgate門控導致的亮度下降對正常成像幾乎完全沒有影響。

打開Lightgate時間門控對在根細胞中Citrine黃色熒光信號的影響
自發熒光的干擾成為植物學成像的一大瓶頸,使得對生理狀態下的組織和細胞內的物質追蹤等應用變得異常困難。在各種去除自發熒光的各種方法中,徠卡白激光的Lightgate時間門控技術是目前最快捷而有效的一種方法,在去除自發熒光和雜散光的同時,又能保存下絕大部分真實的熒光信號,同時可應用于z-stack、時間序列等各種成像方式中,使得在植株水平進行多色熒光多維成像變得更加輕松自如。
實驗材料
本文中圖1-圖5中使用的擬南芥(Arabidopsis thalinana)材料為綠色熒光蛋白(Green Fluorescent Protein, GFP)定位在線粒體β-ATPase亞基上的43A9株系14天幼苗,材料由中山大學生命科學學院姚楠實驗室提供,特此感謝!