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流式細(xì)胞儀的工作原理 流式細(xì)胞儀是如何工作的

時間:2020-08-12    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     

流式細(xì)胞儀的工作原理

1)參數(shù)測量原理:流式細(xì)胞計(jì)可同時進(jìn)行多參數(shù)測量,信息主要來自特異性熒光信號及非熒光散射信號。測量是在測量區(qū)進(jìn)行的,所謂測量區(qū)就是照射激光束和噴出噴孔的液流束垂直相交點(diǎn)。液流中央的單個細(xì)胞通過測量區(qū)時,受到激光照射會向立體角為2π的整個空間散射光線,散射光的波長和入射光的波長相同。散射光的強(qiáng)度及其空間分布與細(xì)胞的大小、形態(tài)、質(zhì)膜和細(xì)胞內(nèi)部結(jié)構(gòu)密切相關(guān),因?yàn)檫@些生物學(xué)參數(shù)又和細(xì)胞對光線的反射、折射等光學(xué)特性有關(guān)。未遭受任何損壞的細(xì)胞對光線都具有特征性的散射,因此可利用不同的散射光信號對不經(jīng)染色活細(xì)胞進(jìn)行分析和分選。經(jīng)過固定的和染色處理的細(xì)胞由于光學(xué)性質(zhì)的改變,其散射光信號當(dāng)然不同于活細(xì)胞。散射光不僅與作為散射中心的細(xì)胞的參數(shù)相關(guān),還跟散射角、及收集散射光線的立體角等非生物因素有關(guān)。

  在流式細(xì)胞術(shù)測量中,常用的是兩種散射方向的散射光測量:①前向角(即0。角)散射(FSC);②側(cè)向散射(SSC),又稱90。角散射。這時所說的角度指的是激光束照射方向與收集散射光信號的光電倍增管軸向方向之間大致所成的角度。一般說來,前向角散射光的強(qiáng)度與細(xì)胞的大小有關(guān),對同種細(xì)胞群體隨著細(xì)胞截面積的增大而增大;對球形活細(xì)胞經(jīng)實(shí)驗(yàn)表明在小立體角范圍內(nèi)基本上和截面積大小成線性關(guān)系;對于形狀復(fù)雜具有取向性的細(xì)胞則可能差異很大,尤其需要注意。側(cè)向散射光的測量主要用來獲取有關(guān)細(xì)胞內(nèi)部精細(xì)結(jié)構(gòu)的顆粒性質(zhì)的有關(guān)信息。側(cè)向散射光雖然也與細(xì)胞的形狀和大小有關(guān),但它對細(xì)胞膜、胞質(zhì)、核膜的折射率更為敏感,也能對細(xì)胞質(zhì)內(nèi)較大顆粒給出靈敏反映。

  在實(shí)際使用中,儀器首先要對光散射信號進(jìn)行測量。當(dāng)光散射分析與熒光探針聯(lián)合使用時,可鑒別出樣品中被染色和未被染色細(xì)胞。光散射測量比較有效的用途是從非均一的群體中鑒別出某些亞群。

  熒光信號主要包括兩部分:①自發(fā)熒光,即不經(jīng)熒光染色細(xì)胞內(nèi)部的熒光分子經(jīng)光照射后所發(fā)出的熒光;②特征熒光,即由細(xì)胞經(jīng)染色結(jié)合上的熒光染料受光照而發(fā)出的熒光,其熒光強(qiáng)度較弱,波長也與照射激光不同。自發(fā)熒光信號為噪聲信號,在多數(shù)情況下會干擾對特異熒光信號的分辨和測量。在免疫細(xì)胞化學(xué)等測量中,對于結(jié)合水平不高的熒光抗體來說,如何提高信噪比是個關(guān)鍵。一般說來,細(xì)胞成分中能夠產(chǎn)生的自發(fā)熒光的分子(例核黃素、細(xì)胞色素等)的含量越高,自發(fā)熒光越強(qiáng);培養(yǎng)細(xì)胞中死細(xì)胞/活細(xì)胞比例越高,自發(fā)熒光越強(qiáng);細(xì)胞樣品中所含亮細(xì)胞的比例越高,自發(fā)熒光越強(qiáng)。

  減少自發(fā)熒光干擾、提高信噪比的主要措施是:①盡量選用較亮的熒光染料;②選用適宜的激光和濾片光學(xué)系統(tǒng);③采用電子補(bǔ)償電路,將自發(fā)熒光的本底貢獻(xiàn)予以補(bǔ)償。

 ?。?)樣品分選原理:流式細(xì)胞計(jì)的分選功能是由細(xì)胞分選器來完成的??偟倪^程是:由噴嘴射出的液柱被分割成一連串的小水滴,根據(jù)選定的某個參數(shù)由邏輯電路判明是否將被分選,而后由充電電路對選定細(xì)胞液滴充電,帶電液滴攜帶細(xì)胞通過靜電場而發(fā)生偏轉(zhuǎn),落入收集器中;其它液體被當(dāng)作廢液抽吸掉,某些類型的儀器也有采用捕獲管來進(jìn)行分選的。

  穩(wěn)定的小液滴是由流動室上的壓電晶體在幾十KHz的電信號作用下發(fā)生振動而迫使液流均勻斷裂而形成的。一般液滴間距約距約數(shù)百μm。實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)公式f=v/4.5d給出形成穩(wěn)定水滴的振蕩信號頻率。其中v是液流速度,d為噴孔直徑。由此可知使用不同孔徑的噴孔及改變液流速度,可能會改變分選效果。使分選的含細(xì)胞液滴在靜電場中的偏轉(zhuǎn)是由充電電路和偏轉(zhuǎn)板共同完成的。充電電壓一般選+150V,或-150V;偏轉(zhuǎn)板間的電位差為數(shù)千伏。充電電路中的充電脈沖發(fā)生器是由邏輯電路控制的,因此從參數(shù)測定經(jīng)邏輯選擇再到脈沖充電需要一段延遲時間,一般為數(shù)十ms。精確測定延遲時間是決定分選質(zhì)量的關(guān)鍵,儀器多采用移位寄存器數(shù)字電路來產(chǎn)生延遲??筛鶕?jù)具體要求予以適當(dāng)調(diào)整。

 ?。?)數(shù)據(jù)處理原理:FCM的數(shù)據(jù)處理主要包括數(shù)據(jù)的顯示和分析,至于對儀器給出的結(jié)果如何解釋則隨所要解決的具體問題而定。

 ?、贁?shù)據(jù)顯示:FCM的數(shù)據(jù)顯示方式包括單參數(shù)直方圖(histogram)、二維點(diǎn)圖(dot plot)、二維等高圖(contour )、假三維圖(pseudo 3D)和列表模式(list mode)等。
  直方圖是一維數(shù)據(jù)用昨較多的圖形顯示形式,既可用于定性分析,又可用于定量分析,形同一般X—Y平面描圖儀給出的曲線。根據(jù)選擇放大器類型不同,橫座標(biāo)可以是線性標(biāo)度或?qū)?shù)標(biāo)度,用“道數(shù)”(Channel No .)來表示,實(shí)質(zhì)上是所測的熒光或散射光的強(qiáng)度??v座標(biāo)一般表示的是細(xì)胞的相對數(shù)。
  二維點(diǎn)圖能夠顯示兩個獨(dú)立參數(shù)與細(xì)胞相對數(shù)之間的關(guān)系。橫座標(biāo)和縱座標(biāo)分別為與細(xì)胞有關(guān)的兩個獨(dú)立參數(shù),平面上每一個點(diǎn)表示同時具有相應(yīng)座標(biāo)植的細(xì)胞存在(圖10-3)??梢杂啥S點(diǎn)圖得到兩個一維直方圖,但是由于兼并現(xiàn)象存在,二維點(diǎn)圖的信息量要大于二個一維直方圖的信息量。所謂兼并就是說多個細(xì)胞具有相同的二維座標(biāo)在圖上只表現(xiàn)為一個點(diǎn),這樣對細(xì)胞點(diǎn)密集的地方就難于顯示它的精細(xì)結(jié)構(gòu)。
  二維等高圖類似于地圖上的等高線表示法。它是為了克服二維點(diǎn)圖的不足而設(shè)置的顯示方法。等高圖上每一條連續(xù)曲線上具有相同的細(xì)胞相對或絕對數(shù),即“等高”。曲線層次越高所代表的細(xì)胞數(shù)愈多。一般層次所表示的細(xì)胞數(shù)間隔是相等的,因此等高線越密集則表示變化率越大,等高線越疏則表示變化平衡。
  假三維圖是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對二維等高圖的一種視覺直觀的表現(xiàn)方法。它把原二維圖中的隱座標(biāo)—細(xì)胞數(shù)同時顯現(xiàn),但參數(shù)維圖可以通過旋轉(zhuǎn)、傾斜等操作,以便多方位的觀察“山峰”和“谷地”的結(jié)構(gòu)和細(xì)節(jié) ,這無疑是有助于對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的。
 ?、跀?shù)據(jù)分析:數(shù)據(jù)分析的方法總的可分為參數(shù)方法和非參數(shù)方法兩大類。當(dāng)被檢測的生物學(xué)系統(tǒng)能夠用某種數(shù)學(xué)模型技術(shù)時則多使用參數(shù)方法。數(shù)學(xué)模型可以是一個方程或方程組,方程的參數(shù)產(chǎn)生所需要的信息來自所測的數(shù)據(jù)。例如在測定老鼠精子的DNA含量時,可以獲取細(xì)胞頻數(shù)的尖銳波形分布。如果采用正態(tài)分布函數(shù)來描述這些數(shù)據(jù),則參數(shù)即為面積、平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差。方程的數(shù)據(jù)擬合則通常使用最小二乘法。而非參數(shù)分析法對測量得到的分布形狀不需要做任何假設(shè),即采用無設(shè)定參數(shù)分析法。分析程序可以很簡單,只需要直觀觀測頻數(shù)分布;也可能很復(fù)雜,要對兩個或多個直方圖逐道地進(jìn)行比較。

  逐點(diǎn)描圖(或用手工,或用描圖儀、計(jì)算機(jī)系統(tǒng))是大家常用的數(shù)據(jù)分析的重要手段。我們??梢杂脕砹私鈹?shù)據(jù)的特性、尋找那些不曾預(yù)料的特異征兆、選擇統(tǒng)計(jì)分析的模型、顯示最終結(jié)果等。事實(shí)上,不經(jīng)過先對數(shù)據(jù)進(jìn)行直觀觀察分析就決不應(yīng)該對這批數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)值分析。從這一點(diǎn)來看,非參數(shù)分析是參數(shù)分析的基礎(chǔ)。

  逐道比較工作量較大,但用直觀法很容易發(fā)現(xiàn)明顯的差異,特別是對照組和測試組??紤]到FCM的可靠性,要注意到對每組測量,都要有對照組,對照組可以是空白對照組、陰性對照組、或零時刻對照組等,具體設(shè)置應(yīng)根據(jù)整體實(shí)驗(yàn)要求而定。對照組和測試組的逐道比較往往可以減少許多不必要的誤差和錯誤解釋。順便指出,進(jìn)行比較時對曲線的總細(xì)胞數(shù)進(jìn)行歸一化處理,甚至對兩條曲線逐道相減而得到“差結(jié)果曲線”往往是適宜的。

流式細(xì)胞儀的發(fā)展歷史

  1、1934年,Moldavan使懸浮的紅細(xì)胞從一個毛細(xì)玻璃管中流過,每個通過的細(xì)胞可被一個光電裝置記錄下來。這就是流式細(xì)胞儀的雛形?! ?、1965年,Kamentsky用紫外吸收和可見光散射兩個參數(shù)同時測量未染色細(xì)胞,給出細(xì)胞中核酸的含量和細(xì)胞大小。奠定了多參數(shù)流式細(xì)胞測量的基礎(chǔ)?! ?、1967年,Van Dilla和Los Alamos采用了層流流動室和氬激光器,開發(fā)出了液流束、照明光軸、檢測系統(tǒng)三者相互垂直的流式細(xì)胞儀。這成為目前各種流式細(xì)胞儀的基礎(chǔ)?! ?、1969年,F(xiàn)ulwyler利用靜電墨水噴射液滴偏轉(zhuǎn)技術(shù),建立了流式細(xì)胞分選術(shù)。Ehrlich和Wheeless利用飛點(diǎn)掃描技術(shù)和縫掃描技術(shù)使零分辨率的流式細(xì)胞儀變成了低分辨率的流式細(xì)胞儀?! ?、20世紀(jì)70年代,隨著Kohler和Milstein成功提出了單克隆抗體技術(shù)和熒光標(biāo)記技術(shù),為特異研究和分析細(xì)胞奠定了良好的基礎(chǔ)?! ?、1973年,美國BD公司和美國斯坦福大學(xué)合作,研制開發(fā)并生產(chǎn)了世界上第一臺商用流式細(xì)胞儀FACS I?! ?、20世紀(jì)80年代,流式細(xì)胞儀的數(shù)據(jù)采集、存儲、顯示、分析日趨完善,隨著樣品制備方法的增加,新的熒光染料和細(xì)胞標(biāo)記物的出現(xiàn),使流式細(xì)胞儀的應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大?! ?、20世紀(jì)90年代,與之配套的標(biāo)本制備儀和自動進(jìn)樣器的問世,以及適合臨床應(yīng)用的單克隆抗體的增加,使流式細(xì)胞儀逐漸從科研單位進(jìn)入醫(yī)院的中心實(shí)驗(yàn)室和檢驗(yàn)科,成為現(xiàn)代化的臨床檢驗(yàn)儀器的一部分。

標(biāo)簽: 流式細(xì)胞儀
流式細(xì)胞儀 流式細(xì)胞儀的發(fā)展歷史_流式細(xì)胞儀

流式細(xì)胞計(jì)的基本結(jié)構(gòu)流式細(xì)胞計(jì)主要由四部分組成。它們是:流動室和液流系統(tǒng);激光源和光學(xué)系統(tǒng);光電管和檢測系統(tǒng);計(jì)算機(jī)和分析系統(tǒng)。
 ?。?)流動室和液流系統(tǒng):流動室由樣品管、鞘液管和噴嘴等組成,常用光學(xué)玻璃、石英等透明、穩(wěn)定的材料制作。設(shè)計(jì)和制作均很精細(xì),是液流系統(tǒng)的心臟。樣品管貯放樣品,單個細(xì)胞懸液在液流壓力作用下從樣品管射出;鞘液由鞘液管從四周流向噴孔,包圍在樣品外周后從噴嘴射出。為了保證液流是穩(wěn)液,一般限制液流速度υ<10m/s。由于鞘液的作用,被檢測細(xì)胞被限制在液流的軸線上。流動室上裝有壓電晶體,受到振蕩信號可發(fā)生振動。
  (2)激光源和光學(xué)系統(tǒng):經(jīng)特異熒光染色的細(xì)胞需要合適的光源照射激發(fā)才能發(fā)出熒光供收集檢測。常用的光源有弧光燈和激光;激光器又以氬離子激光器為普遍,也有配和氪離子激光器或染料激光器。光源的選擇主要根據(jù)被激發(fā)物質(zhì)的激發(fā)光譜而定。汞燈是常用的弧光燈,其發(fā)射光譜大部分集中于300~400nm,很適合需要用紫外光激發(fā)的場合。氬離子激光器的發(fā)射光譜中,綠光514nm和藍(lán)光488nm的譜線強(qiáng),約占總光強(qiáng)的80%;氪離子激光器光譜多集中在可見光部分,以647nm較強(qiáng)。免疫學(xué)上使用的一些熒光染料激發(fā)光波長在550nm以上,可使用染料激光器。將有機(jī)染料做為激光器泵浦的一種成份,可使原激光器的光譜發(fā)生改變以適應(yīng)需要即構(gòu)成染料激光器。例如用氬離子激光器的綠光泵浦含有Rhodamine 6G水溶液的染料激光器,則可得到550~650nm連續(xù)可調(diào)的激光,尤在590nm處轉(zhuǎn)換效率、高,約可占到一半。為使細(xì)胞得到均勻照射,并提高分辨率,照射到細(xì)胞上的激光光斑直徑應(yīng)和細(xì)胞直徑相近。因此需將激光光束經(jīng)透鏡會聚。光斑直徑d可由下式確定:d=4λf/πD。λ為激光波長;f為透鏡焦距;D為激光束直徑。色散棱鏡用來選擇激光的波長,調(diào)整反射鏡的角度使調(diào)諧到所需要的波長λ。為了進(jìn)一步使檢測的發(fā)射熒光更強(qiáng),并提高熒光訊號的信噪比,在光路中還使用了多種濾片。帶阻或帶通濾片是有選擇性地使某一濾長區(qū)段的光線濾除或通過。例如使用525nm帶通濾片只允許FITC(Fluoresceinisothiocyanate,異硫氰熒光素)發(fā)射的525nm綠光通過。長波通過二向色性反射鏡只允許某一波長以上的光線通過而將此波長以下的另一特定波長的光線反射。在免疫分析中常要同時探測兩種以上的波長的熒光信號,就采用二向色性反射鏡,或二向色性分光器,來有效地將各種熒光分開。
 ?。?)光電管和檢測系統(tǒng):經(jīng)熒光染色的細(xì)胞受合適的光激發(fā)后所產(chǎn)生的熒光是通過光電轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)變成電信號而進(jìn)行測量的。光電倍增管(PMT)為常用。PMT的響應(yīng)時間短,僅為ns數(shù)量級;光譜響應(yīng)特性好,在200~900nm的光譜區(qū),光量子產(chǎn)額都比較高。光電倍增管的增益從103到108可連續(xù)調(diào)節(jié) ,因此對弱光測量十分有利。光電管運(yùn)行時特別要注意穩(wěn)定性問題,工作電壓要十分穩(wěn)定,工作電流及功率不能太大。一般功耗低于0.5W;大陽極電流在幾個毫安。此外要注意對光電管進(jìn)行暗適應(yīng)處理,并注意良好的磁屏蔽。在使用中還要注意安裝位置不同的PMT,因?yàn)楣庾V響應(yīng)特性不同,不宜互換。也有用硅光電二極管的,它在強(qiáng)光下穩(wěn)定性比PMT好。
  從PMT輸出的電信號仍然較弱,需要經(jīng)過放大后才能輸入分析儀器。流式細(xì)胞計(jì)中一般備有兩類放大器。一類是輸出信號輻度與輸入信號成線性關(guān)系,稱為線性放大器。線性放大器適用于在較小范圍內(nèi)變化的信號以及代表生物學(xué)線性過程的信號,例DNA測量等。另一類是對數(shù)放大器,輸出信號和輸入信號之間成常用對數(shù)關(guān)系。在免疫學(xué)測量中常使用對數(shù)放大器。因?yàn)樵诿庖叻治鰰r常要同時顯示陰性、陽性和強(qiáng)陽性三個亞群,它們的熒光強(qiáng)度相差1~2個數(shù)量級;而且在多色免疫熒光測量中,用對數(shù)放大器采集數(shù)據(jù)易于解釋。此外還有調(diào)節(jié) 便利、細(xì)胞群體分布形狀不易受外界工作條件影響等優(yōu)點(diǎn)。
 ?。?)計(jì)算機(jī)和分析系統(tǒng):經(jīng)放大后的電信號被送往計(jì)算機(jī)分析器。多道的道數(shù)是和電信號的脈沖高度相對應(yīng)的,也是和光信號的強(qiáng)弱相關(guān)的。對應(yīng)道數(shù)年縱坐標(biāo)通常代表發(fā)出該信號的細(xì)胞相對數(shù)目。多道分析器出來的信號再經(jīng)模-數(shù)轉(zhuǎn)換器輸往微機(jī)處理器編成數(shù)據(jù)文件,或存貯于計(jì)算機(jī)的硬盤和軟盤上,或存于儀器內(nèi)以備調(diào)用。計(jì)算機(jī)的存貯容量較大,可存貯同一細(xì)胞的6~8個參數(shù)。存貯于計(jì)算機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)可以在實(shí)測后脫機(jī)重現(xiàn),進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析,后給出結(jié)果。除上述四個主要部分外,還備有電源及壓縮氣體等附加裝置。




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