SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Fluorescent microscopy in cell biology - MB151P96E
Title: Fluorescent microscopy in cell biology
Czech title: Fluorescenční mikroskopie v buněčné biologii
Guaranteed by: Department of Cell Biology (31-151)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: English
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)
Přednáška podává přehled fluorescenčně mikroskopických technik používaných v moderní buněčné biologii. Výklad vychází ze základních znalostí středoškolské fyziky a chemie a je zaměřen na praktické využití získaných znalostí. Postupuje od objasnění základních principů mikroskopického zobrazení, přes nezbytné minimum technických detailů umožňující porozumění tvorbě mikroskopického obrazu, až ke konkrétním metodám vizualizace biomolekul a biochemických/fyziologických procesů v buňce. Důraz je kladen na možné zdroje artefaktů a možnosti jejich eliminace. Předmět je určen studentům biologických oborů magisterského a doktorského studia.
Literature -
Last update: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

Sluder G and Wolf DE (Eds.) Digital microscopy, 3rd Edition. Methods in Cell Biology 81 (2007) ISBN 978-0-12-374025-0

 

Sullivan KF (Ed.) Fluorescent proteins. Methods in Cell Biology 85 (2008) ISBN 978-0-12-372558-5

 

Lakowicz JR. Principles of fluorescence spectroscopy, 3rd Edition. Springer (2006) ISBN 978-0387-31278-1.

 

Web

 

http://www.olympusmicro.com

 

http://www.microscopyu.com

 

http://micro.magnet.fsu.edu

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

1. Základy mikroskopie - princip mikroskopu, zvětšení, limity zobrazení (Airyho disk, Rayleighovo kritérium). Práce s mikroskopem - Köhlerovo osvětlení a jak ho nastavit, olejová imerze, druhy objektivů, fázový kontrast, diferenciální interferenční kontrast.

 

2.  Fluorescenční mikroskop. Luminiscence (fluorescence, fosforescence) - fyzikální podstata jevu, Jablonskiho diagram, příklady. Bioluminiscence. Fluorescenční spektrum (fluorofory v roztoku, quantum dots). Konstrukce fluorescenčního mikroskopu (zdroj světla - Hg výbojka, filtry, polopropustná zrcadla, detektor - CCD kamera), vlastnosti zobrazení, výhody oproti zobrazení ve světlém poli.

 

3.  Konfokální mikroskop. Princip a konstrukce, historický exkurs, výhody a nevýhody oproti konvenčnímu mikroskopu. Skenovací mikroskop vs. spinning (Nipkow) disk. Speciální optické prvky: AOTF, AOBS, monochromátory, fotonásobič.

 

4.   Snímání mikroskopického obrazu - obraz jako kompromis. Digitalizace obrazové informace. Šum detektoru (rozdíl mezi CCD kamerou a fotonásobičem, efekt chlazení detektoru), photobleaching, rychlost snímání, šíře spektra snímaného signálu…poměr signál/šum jako kritérium kvality obrazu. Úprava kontrastu. Spektrální separace fluorescenčních signálů, numerické metody jejího vylepšení.

 

5.   Analýza mikroskopického obrazu. Kvantitativní měření intenzity 

 

fluorescence, morfologická měření, hodnocení vzájemné lokalizace dvou fluoroforů. 2D-scatterplot, kroskorelační funkce.

 

6.  Biosensory, geneticky kódované fluorescenční značení proteinů. Mikroskopická měření koncentrací iontů, pH, membránového potenciálu. Tetracysteinové nekovalentní značky (FlAsH, ReAsH). GFP a další fluoreskující proteiny, speciální fluoreskující proteiny (GFP, timer, pHluorin).

 

7.   Kinetická měření ve fluorescenčním mikroskopu. Snímání obrazu v čase, FRAP (FLIP, fotoaktivace, fotokonverze), FCS. Single particle tracking, mean square displacement.

 

8.   Detekce inter- a intramolekulárních interakcí pomocí fluorescence. FRET, FLIM - podstata jevu, způsoby měření, aplikace. Spektrálně rozlišený obraz, multidimenzionální mikroskopie.

 

9.   Restaurace obrazu - obrazová dekonvoluce. Mikroskopické zobrazení jako konvoluce, zobrazovací funkce mikroskopu (point spread function), principy inverzní transformace: přímá filtrace, iterační metody. PALM, korelativní mikroskopie.

 

10. Možnosti dalšího zvýšení prostorového rozlišení fluorescenčního mikroskopu. Nedokonalosti konfokálního zobrazení: limity rozlišení v laterálním a axiálním směru, absorpční hloubkový limit. Metody řešení: multifotonová mikroskopie, TIRF, SPIM, STED, strukturovaná iluminace.

 

11.  Zpracování mikroskopického obrazu. Lineární filtrace, eliminace šumu, morfologická analýza, Fourierova transformace - hranové a pásmové filtry, princip automatického ostření mikroskopu.

 

12.   Úprava mikroskopického obrazu pro vědeckou publikaci. Vhodné, nevhodné a neomluvitelné způsoby zpracování mikroskopického obrazu.

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. (21.02.2018)

Zvládnout výuku v anglickém jazyce. Zkouška je pro česky mluvící studenty vedena v češtině.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html