WO2016203952A1 - 病理標本、病理標本の作製方法、および蛍光画像の取得方法 - Google Patents
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Definitions
- the filling layer is a layer formed from a product such as (Etteran New), “Paramount N”, “Marinol”, etc. (liposoluble) encapsulant containing acrylic resin.
- a product such as (Etteran New), “Paramount N”, “Marinol”, etc. (liposoluble) encapsulant containing acrylic resin.
- such a packed layer can be obtained by using the formula (1) and the formula (1) and the formula (1) and ( It has a refractive index n2 that easily satisfies 2).
- the method and conditions for the filling process are not particularly limited, in general, when an encapsulating agent is used, the encapsulating agent may be dropped onto a tissue section on a specimen slide.
- the encapsulating agent after dropping the encapsulant (after the filling process), for example, after placing a cover glass as a protective layer (in the protective process), place an object that overlaps the cover glass, or cover the cover glass with tweezers, etc.
- the thickness of the packed layer can be made constant regardless of the amount of the encapsulant dropped, and the thickness can be made uniform, that is, the in-plane variation coefficient can be reduced.
- the thickness of the packed bed also varies depending on the amount of the encapsulant dropped, and usually the larger the amount of dropped, the thicker the packed bed tends to be.
- the fluorescence image acquisition method of the present invention is a fluorescence image acquisition method of a pathological specimen of the present invention or a pathological specimen obtained by the production method of the present invention, and the thickness of the packed layer in the pathological specimen (m2) And measuring the thickness (m3) of the protective layer, calculating the in-plane average value (M (m2 + m3)) of the sum of m2 and m3, and the bright spot image of the fluorescent particles based on the in-plane average value Correcting the spherical aberration.
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Abstract
Description
免疫染色法またはFISH法に基づき、暗視野において観察可能な蛍光粒子で目的生体
物質を蛍光標識する処理(免疫染色/FISH染色処理)がなされた組織切片、当該組織
切片を被覆する充填層、および当該充填層を被覆する保護層を含む病理標本であって、
前記蛍光粒子、充填層および保護層の屈折率(いずれも測定波長=589nm、測定温
度=20℃)が下記式(1)および(2)の条件を満たす病理標本:
|n1-n2|≦0.20 ・・・式(1)
|n2-n3|≦0.15 ・・・式(2)
n1:前記蛍光粒子の屈折率
n2:前記充填層の屈折率
n3:前記保護層の屈折率。
供する:
組織切片に対して、免疫染色法またはFISH法に基づき、暗視野において観察可能な蛍光粒子で目的生体物質を蛍光標識する処理(免疫染色/FISH染色処理)を行う工程、当該組織切片を充填層で被覆する処理(充填処理)を行う工程、および当該充填層を保護層で被覆する処理(保護処理)を行う工程を含む、病理標本の作製方法であって、
前記免疫染色/FISH染色処理、充填処理および保護処理における、前記蛍光粒子、充填層および保護層の屈折率(いずれも測定波長=589nm、測定温度=20℃)が下記式(1)および(2)の条件を満たす、病理標本の作製方法:
|n1-n2|≦0.20 ・・・式(1)
|n2-n3|≦0.15 ・・・式(2)
n1:前記蛍光粒子の屈折率
n2:前記充填層の屈折率
n3:前記保護層の屈折率。
本発明の病理標本、または本発明の作製方法によって得られた病理標本の、蛍光画像の取得方法であって、
前記病理標本における前記充填層の厚さ(m2)と前記保護層の厚さ(m3)を測定し、m2とm3の和の面内平均値(M(m2+m3))を算出するステップ、および 当該面内平均値に基づいて、蛍光粒子の輝点像の球面収差を補正するステップを含む、蛍光画像の取得方法。
本発明の病理標本は、免疫染色法またはFISH法に基づき、暗視野において観察可能な蛍光粒子で目的生体物質を蛍光標識する処理(免疫染色処理)がなされた組織切片、当該組織切片を被覆する充填層、および当該充填層を被覆する保護層を含み、前記蛍光粒子、充填層および保護層の屈折率(いずれも測定波長=589nm、測定温度=20℃)が下記式(1)および(2)の条件を満たす:
|n1-n2|≦0.20 ・・・式(1)
|n2-n3|≦0.15 ・・・式(2)
n1:前記蛍光粒子の屈折率
n2:前記充填層の屈折率
n3:前記保護層の屈折率。
CV(m2+m3)≦20% ・・・式(3)
m2:充填層の厚さ
m3:保護層の厚さ
CV(m2+m3):m2とm3の和の面内変動係数
なお、変動係数=標準偏差/平均値である。
10μm≦M(m2)≦50μm ・・・式(4)
100μm≦M(m3)≦200μm ・・・式(5)
m2:充填層の厚さ
m3:保護層の厚さ
M(m2):m2の面内平均値
M(m3):m3の面内平均値。
病理標本を構成する組織切片は、常法に従って、病理診断の対象とする疾患に罹患している、または罹患していることが疑われる対象(ヒトまたはその他の哺乳類等の動物)から採取され、所定の前処理、染色処理および後処理が行われているものである。
2μm≦M(m1)≦6μm ・・・式(6)
m1:組織切片の厚さ
M(m1):m1の面内平均値。
蛍光粒子は、暗視野において所定の励起光を照射したときに、輝点として観察可能な粒子状の蛍光体である。蛍光粒子の平均粒径は、通常10~500nm、好ましくは50~200nmであり、粒径の変動係数は、通常は20%以下、好ましくは5~15%である。蛍光粒子の粒径は、走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて電子顕微鏡写真を撮影し、蛍光標識用樹脂粒子の断面積を計測し、その計測値を相当する円の面積としたときの直径(面積円相当径)として測定することができる。蛍光粒子の集団に含まれる十分な数(たとえば1000個)の蛍光粒子のそれぞれについて、上記のようにして粒径を測定した後、平均粒径はその算術平均として算出され、変動係数は式:100×粒径の標準偏差/平均粒径、により算出される。
・メラミン樹脂,屈折率:1.48
・アクリル樹脂(ポリメチルメタクリレート),屈折率:1.49
・スチレン樹脂(ポリスチレン),屈折率:1.59。
550nm≦λ1≦650nm ・・・式(7)
λ1:蛍光粒子の極大発光波長
式(7)の条件を満たす蛍光色素は、所定の励起光を照射することにより黄色~赤色に見える蛍光を発するものであり、当業者であれば公知の蛍光色素の中から適切に選択することができる。
充填層は、免疫染色/FISH染色処理がなされた組織切片を被覆する層、換言すれば当該組織切片と保護層との間に充填される層であり、典型的には封入剤から形成される層である。
そして、充填層の厚さm2は、例えば、保護層とスライドガラスとの間の厚さを測定し、当該厚さから組織切片の厚さを差し引くことで求めることができる。
・「エンテラン(登録商標)ニュー」,メルク株式会社,屈折率:1.49~1.51,主成分:アクリル樹脂,溶媒:キシレン(約60%)
・「パラマウン卜(登録商標)N」,株式会社ファルマ,屈折率:1.51,主成分:アクリル樹脂,溶媒:脂肪族炭化水素(ノンキシレン,ノントルエン)
・「マウントクイック」,大道産業株式会社,屈折率:1.41,主成分:アクリル樹脂・「ProLong(登録商標)」,ライフテクノロジーズジャパン株式会社(サーモフィッシャーサイエンティフィック),屈折率:1.46,主成分:アクリル樹脂
・「マリノール」,武藤化学株式会社,屈折率:1.57,主成分:アクリル樹脂。
・「VECTASHIELD(登録商標)」,Vector Laboratories社,屈折率:1.36,主成分:グリセリン。
保護層は、充填層を被覆する層であり、典型的にはカバーガラスによって構成される層である。
本発明の病理標本の作製方法は、組織切片に対して、免疫染色法またはFISH法に基づき、暗視野において観察可能な蛍光粒子で目的生体物質を蛍光標識する処理(免疫染色/FISH染色処理)を行う工程、当該組織切片を充填層で被覆する処理(充填処理)を行う工程、および当該充填層を保護層で被覆する処理(保護処理)を行う工程を含み、前記免疫染色/FISH染色処理、充填処理および保護処理における、前記蛍光粒子、充填層および保護層の屈折率(いずれも測定波長=589nm、測定温度=20℃)が下記式(1)および(2)の条件を満たす:
|n1-n2|≦0.20 ・・・式(1)
|n2-n3|≦0.15 ・・・式(2)
n1:前記蛍光粒子の屈折率
n2:前記充填層の屈折率
n3:前記保護層の屈折率。
免疫染色/FISH染色処理は、免疫染色法またはFISH法に基づいて目的生体物質を蛍光粒子(例えば蛍光体集積ナノ粒子)で標識する工程である。免疫染色処理では、後述する充填処理において用いられる充填層(典型的には封入剤)との間で、屈折率について式(1)の条件を満たす蛍光粒子、好ましくは樹脂を母体とする蛍光体集積ナノ粒子を用いる。また、当該蛍光粒子として、好ましくは極大発光波長(λ1)が前記式(7)の条件を満たす、すなわち550nm≦λ1≦650nmである蛍光粒子(蛍光体集積ナノ粒子)を用いる。そのような蛍光粒子については、「病理標本」の項で前述した通りである。
免疫染色法には様々な手法があり、目的とするタンパク質を蛍光標識して病理診断等に用いることのできるよう組織切片を染色することができれば特に限定されるものではないが、代表的には次のようなものが挙げられる:
蛍光粒子と1次抗体を連結した蛍光標識1次抗体を用意し、その蛍光標識1次抗体で目的タンパク質を直接的に蛍光標識し染色する方法(1次抗体法);
1次抗体、および蛍光粒子と2次抗体を連結した蛍光標識2次抗体を用意し、目的タンパク質に1次抗体を反応させた後、その1次抗体に蛍光標識2次抗体を反応させることで、目的タンパク質を間接的に蛍光標識し染色する方法(2次抗体法);
1次抗体とビオチンを連結したビオチン修飾1次抗体、および蛍光粒子とアビジンないしストレプトアビジンを連結したアビジン修飾蛍光粒子を用意し、目的タンパク質にビオチン修飾1次抗体を反応させた後、さらにアビジン修飾蛍光粒子を反応させて、アビジン-ビオチン反応を利用して目的タンパク質を間接的に蛍光標識し染色する方法(アビジン-ビオチン併用1次抗体法);
1次抗体、2次抗体とビオチンを連結したビオチン修飾2次抗体、および蛍光粒子とアビジンないしストレプトアビジンを連結したアビジン修飾蛍光粒子を用意し、目的タンパク質に1次抗体を反応させ、次いでビオチン修飾2次抗体を反応させた後、さらにアビジン修飾蛍光粒子を反応させて、アビジン-ビオチン反応を利用して目的タンパク質を間接的に蛍光標識し染色する方法(アビジン-ビオチン併用2次抗体法)。
FISH法にも様々な手法があり、目的とする遺伝子を蛍光標識して病理診断等に用いることのできるよう組織切片を染色することができれば特に限定されるものではないが、代表的には次のようなものが挙げられる:
蛍光体とプローブを連結した蛍光標識プローブを用意し、その蛍光標識プローブで目的遺伝子を直接的に蛍光標識し染色する方法(直接法);
プローブとビオチンを連結したビオチン修飾プローブ、および蛍光体とアビジンないしストレプトアビジンを連結したアビジン修飾蛍光体を用意し、目的遺伝子にビオチン修飾プローブを反応させた後、さらにアビジン修飾蛍光体を反応させて、アビジン-ビオチン反応を利用して目的遺伝子を間接的に蛍光標識し染色する方法(間接法)。
免疫染色/FISH染色処理の前もしくは後に、または免疫染色処理と同時に、組織切片に対して、明視野において観察可能な染色剤で細胞を染色する処理(明視野染色処理)を行ってもよい。
充填処理(封入処理)は、免疫染色/FISH染色処理(および必要に応じて明視野染色処理)がなされた組織切片を充填層で被覆する処理であり、典型的には、封入剤を用いて組織切片を封入する処理である。充填処理では、前述した免疫染色/FISH染色処理において用いられる蛍光粒子との間で、屈折率について式(1)の条件を満たし、かつ後述する保護処理において形成される保護層との間で、屈折率について式(2)の条件を満たす、充填層を形成する。典型的には、式(1)および(2)の条件を満たす屈折率を有する封入剤、好ましくはアクリル樹脂を含有する封入剤を用いる。そのような保護層(封入剤)については、「病理標本」の項で前述した通りである。
保護処理は、充填処理(封入処理)がなされた組織切片を保護層で被覆する処理であり、典型的には、カバーガラスを載置する処理である。保護処理では、前述した充填処理において形成される充填層との間で、屈折率について式(2)の条件を満たす保護層を形成する。典型的には、式(2)の条件を満たす屈折率を有するカバーガラス、好ましくは硼珪酸ガラスからなるカバーガラスを用いる。そのような保護層(カバーガラス)については、「病理標本」の項で前述した通りである。
本発明の蛍光画像の取得方法は、本発明の病理標本、または本発明の作製方法によって得られた病理標本の、蛍光画像の取得方法であって、病理標本における充填層の厚さ(m2)と保護層の厚さ(m3)を測定し、m2とm3の和の面内平均値(M(m2+m3))を算出するステップ、および当該面内平均値に基づいて、蛍光粒子の輝点像の球面収差を補正するステップを含む。
(1)明視野染色処理および免疫染色/FISH染色処理がなされた病理標本(検体スライド)を、顕微鏡画像取得装置のスライド固定ステージに載せる。
(2)明視野ユニットに設定し、撮影倍率、ピントの調整を行い、組織切片上の観察対象領域を視野に納める。
(3)撮像手段で撮影を行って明視野画像の画像データを生成し、画像処理装置に画像データを送信する。
(4)ユニットを蛍光ユニットに変更する。
(5)視野及び撮影倍率を変えずに撮像手段で撮影を行って蛍光画像の画像データを生成し、画像処理装置に画像データを送信する。
蛍光色素として赤色発光色素であるSulfoRhodamine101(シグマアルドリッチ社製)(励起波長586nm、発光波長605nm)14.4mgを水22mLに加えて溶解させた。その後、この溶液に乳化重合用乳化剤の「エマルジョン(登録商標)430」(ポリオキシエチレンオレイルエーテル、花王社製)の5%水溶液を2mL加えた。この溶液をホットスターラー上で撹拌しながら70℃まで昇温させた後、この溶液にメラミン樹脂原料「ニカラックMX-035」(日本カーバイド工業社製)を0.65g加えた。さらに、この溶液に界面活性剤としてドデシルベンゼンスルホン酸(関東化学社製)の10%水溶液を1000μL加え、70℃で50分間加熱撹拌した。その後、90℃に昇温して20分間加熱撹拌した。得られた色素樹脂粒子の分散液から、余剰の樹脂原料や蛍光色素等の不純物を除くため、純水による洗浄を行った。具体的には、遠心分離機「マイクロ冷却遠心機3740」(株式会社久保田製作所)にて20000Gで15分間、遠心分離し、上澄み除去後、超純水を加えて超音波照射して再分散した。遠心分離、上澄み除去および超純水への再分散による洗浄を5回繰り返した。最後に、上記のようにして調製された蛍光体集積ナノ粒子を遠心分離によって回収し、PBSに分散させた状態で保存した。得られたスルホローダミン集積メラミン樹脂粒子のSEM観察を行ったところ、平均粒径115nm、変動係数は13%であった。
テトラメチルローダミン(インビトロジェン社製TAMRA-SE)(励起波長550nm、発光波長570nm)6.6mgと3-アミノプロピルトリメトキシシラン(信越化学工業株式会社製、KBM903)3μLをDMF中で混合、オルガノアルコキシシラン化合物を得た。得られたオルガノアルコキシシラン化合物0.6mlを48mlのエタノール、0.6mlのTEOS(テトラエトキシシラン)、2mlの水、2mlの28%アンモニア水と3時間混合した。上記工程で作製した混合液を10000Gで20分遠心分離を行い、上澄みを除去した。エタノールを加え、沈降物を分散させ、再度遠心分離を行った。同様の手順でエタノールと純水による洗浄を2回ずつ行った。得られたテトラメチルローダミン集積シリカナノ粒子のSEM観察を行ったところ、平均粒径104nm、変動係数は12%であった。
[プレパラートA1]
(1)[1-1]で作成した蛍光体集積ナノ粒子(スルホローダミン集積メラミン樹脂粒子 屈折率(n1)=1.48)を0.01nMの濃度で含むPBS分散液を調製した。APS(アミノシラン)コートガラス(松浪硝子工業株式会社)に当該PBS分散液を80μL載せて、60分間放置した。
上記n1~n3の値は、下記式(1)および式(2)を満たすものである。
|n1-n2|≦0.20 ・・・式(1)
|n2-n3|≦0.15 ・・・式(2)
上記(3)において、封入剤の滴下量を50μLに変更した以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートA2を作製した。
上記(3)において、封入剤の滴下量を75μLに変更した以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートA3を作製した。
上記(3)において、封入剤の滴下量を100μLに変更した以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートA4を作製した。
上記(3)において、封入剤の滴下量を150μLに変更した以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートA5を作製した。
上記(3)において、封入剤の滴下量を200μLに変更した以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートA6を作製した。
上記(4)において、カバーガラスを滴下した封入剤の上にそっと載せただけで、ピンセットで強く押しつけなかったこと以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートB1を作製した。
上記(4)において、カバーガラスを滴下した封入剤の上にそっと載せただけで、ピンセットで強く押しつけなかったこと、および上記(3)において、封入剤の滴下量を50μLに変更した以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートB2を作製した。
上記(4)において、カバーガラスを滴下した封入剤の上にそっと載せただけで、ピンセットで強く押しつけなかったこと、および上記(3)において、封入剤の滴下量を75μLに変更した以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートB3を作製した。
上記(4)において、カバーガラスを滴下した封入剤の上にそっと載せただけで、ピンセットで強く押しつけなかったこと、および上記(3)において、封入剤の滴下量を100μLに変更した以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートB4を作製した。
上記(4)において、カバーガラスを滴下した封入剤の上にそっと載せただけで、ピンセットで強く押しつけなかったこと、および上記(3)において、封入剤の滴下量を150μLに変更した以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートB5を作製した。
上記(4)において、カバーガラスを滴下した封入剤の上にそっと載せただけで、ピンセットで強く押しつけなかったこと、および上記(3)において、封入剤の滴下量を200μLに変更した以外はプレパラートA1と同様の手順で、合計3枚のプレパラートB6を作製した。
上記のようにして作製した、それぞれ3枚ずつのプレパラートA1~A6およびB1~B6について、下記の手順で、充填層(封入剤からなる層)の厚さ、保護層の厚さおよび蛍光輝度を測定した。
作成したサンプルの充填層の厚さおよび保護層の厚さはレーザー変位計「LT-9000」(株式会社キーエンス製)を用いて測定した。測定はカバーガラスの中心、対角線上を4点ずつ、ならびにカバーガラスの中心を通る垂直および水平方向の線上を4点ずつ、の計17点について行った。これら17点における充填層の厚さと保護層の厚さの和の平均値を、各サンプル(プレパラート)の充填層の厚さと保護層の厚さの和(m2+m3)の面内平均値(図2の左列のグラフの縦軸)とした。
作成したサンプルの輝度は蛍光顕微鏡を用いて測定した。正立顕微鏡「Axio Imager M2」(カールツアイス社製)を用い、対物レンズを40倍に設定し蛍光輝点画像の取得を行った。蛍光画像の取得にあたり、スルホローダミン集積メラミン樹脂粒子からなる蛍光体集積ナノ粒子に、波長580nm、強度30mWの励起光を照射して、当該蛍光体集積ナノ粒子から発せられる605nmの波長を有する蛍光を結像し、上記顕微鏡に設置のカメラ(モノクロ)により顕微鏡画像(画像データ)を取得した。なお、上記カメラは画素サイズ6.4μm×6.4μm、縦画素数1040個、横画素数1388個(撮像領域8.9mm×6.7mm)を有している。測定点は、上述の封入剤からなる層の厚さと保護層の厚さの測定と同じ場所の17点を測定した。データの解析は、各測定点で得られた蛍光画像から蛍光強度を計算し、17点の平均値を得ることで、各サンプル(プレパラート)の蛍光輝度の面内平均値(図2に右列のグラフの縦軸)とした。各測定点で得られる蛍光強度は、撮影した画像内に点在する個々の蛍光体集積ナノ粒子の蛍光輝点の輝度信号値を読み取り、平均することにより得た。
結果を図2に示す。カバーガラスに重みをかけたプレパラートA1~A6については、封入剤の添加量によらず、また同一条件で作製したサンプルの違いによらず、ほぼ均一の厚さの封入剤からなる層が形成されており(図2左上)、それによって蛍光の輝度もほぼ均一になっていることが分かる(図2右上)。一方、カバーガラスに重みをかけなかったプレパラートB1~B6については、封入剤の量が増えると厚さも増える傾向が見られ、均一にはなっておらず(図2左下)、蛍光の輝度も山形のカーブを描いていて均一になっておらず、しかも同一条件で作製したサンプル間であっても比較的大きなバラツキが生じることが分かる(図2右下)。
[プレパラートA7]
前記[2-1]の(3)において、封入剤の滴下量を100μLに変更したこと以外はプレパラートA1と同様の手順で、プレパラートA7を1枚、作製した。
前記[2-1]の(1)において、前記[1-2]で作成した蛍光体集積ナノ粒子(テトラメチルローダミン集積シリカ粒子)を用い、また前記[2-1]の(3)において、封入剤の滴下量を100μLに変更し、それ以外はプレパラートA1と同様の手順で、プレパラートA8を1枚、作製した。
前記[2-1]の(1)において、量子ドット「CdSe/ZnS 610」(シグマアルドリッチ社製、粒径5.2nm)を用い、また前記[2-1]の(3)において、封入剤の滴下量を100μLに変更し、それ以外はプレパラートA1と同様の手順で、プレパラートB7を1枚、作製した。
前記[2-1]の(3)において、前記[1-2]で作成した蛍光体集積ナノ粒子(テトラメチルローダミン集積シリカ粒子)を用い、封入剤として紫外線硬化型含フッ素系樹脂「ディフェンサOP-3801」(DIC株式会社、未硬化)を用い、また前記[2-1]の(3)において、封入剤の滴下量を100μLに変更し、それ以外はプレパラートA1と同様の手順で、プレパラートB8を1枚、作製した。
前記[2-1]の(3)において、前記[1-2]で作成した蛍光体集積ナノ粒子(テトラメチルローダミン集積シリカ粒子)を用い、封入剤としてα-ブロモナフタレン-2-アクリル酸メチル(未硬化)を用い、また前記[2-1]の(3)において、封入剤の滴下量を100μLに変更し、それ以外はプレパラートA1と同様の手順で、プレパラートB9を1枚、作製した。
プレパラートA7~A8およびB7~B9について、輝度を測定し、面内における輝度の変動係数を算出した。
前記[3-1-2]と同様の手順で、面内の17点における蛍光輝度を測定し、その変動係数を算出した。なお、テトラメチルローダミン集積シリカ粒子からなる蛍光体集積ナノ粒子を用いる測定(プレパラートA8、B8およびB9)においては、波長550nm、強度30mWの励起光を照射して、蛍光体集積ナノ粒子から発せられる570nmの波長を有する蛍光を結像するようにした。また、量子ドットを用いる測定(プレパラートB7)においては、波長490nm、強度30mWの励起光を照射して、量子ドットから発せられる610nmの波長を有する蛍光を結像するようにした。
結果を表1に示す。屈折率差が式(1)および(2)の両方を満たしているプレパラートA7およびA8については、面内における蛍光輝度の変動係数が比較的低い値であり、バラツキが抑制されていることが分かる。一方、屈折率差が式(1)または(2)を満たさないプレパラートB7~B9については、面内における蛍光輝度の変動係数が比較的高い値であり、同一面内であってもバラツキが生じやすいことが分かる。
[プレパラートA9]
前記[2-1]の(3)において、封入剤の滴下量を100μLに変更したこと以外はプレパラートA1と同様の手順で、プレパラートA9を1枚、作製した。
前記[2-1]の(3)において、封入剤の滴下量を300μLに変更したこと以外はプレパラートA1と同様の手順で、プレパラートA10を1枚、作製した。
前記[2-1]の(3)において、封入剤の滴下量を10μLに変更したこと以外はプレパラートA1と同様の手順で、プレパラートA11を1枚、作製した。
前記[2-1]の(3)において、封入剤の滴下量を800μLに変更したこと以外はプレパラートA1と同様の手順で、プレパラートA12を1枚、作製した。
プレパラートA9~A12について、下記の手順で、充填層(封入剤からなる層)の厚さと蛍光の輝度を測定し、面内における、充填層の厚さと保護層の厚さの和の変動係数と輝度の変動係数を算出した。なお、保護層の厚さは、カバーガラス製品の規定値である150μmとみなした。
前記[3-1-1]と同様の手順で、面内の17点における充填層の厚さを測定し、その面内平均値を算出した。一方、保護層の厚さについては、上記の通り既定値である150μmを各地点の測定値および面内平均値とみなした。さらにこれらの値から、充填層の厚さと保護層の厚さの和の面内変動係数を算出した。
前記[3-1-2]と同様の手順で、面内の17点における蛍光輝度を測定し、その変動係数を算出した。
結果を表2に示す。充填層および保護層の厚さが式(4)および(5)の条件を満たしているプレパラートA9およびA10については、面内における蛍光輝度の変動係数が比較的低い値であり、バラツキが抑制されていることが分かる。一方、充填層および保護層の厚さが式(4)または(5)を満たさないプレパラートA11およびA12については、面内における蛍光輝度の変動係数は比較的低いながらも、プレパラートA9およびA10と比べればやや高い値となっている。
2:スライドガラス
3:組織切片(厚さ:m1)
4:蛍光粒子(屈折率:n1)
5:充填層(屈折率:n2、厚さ:m2)
6:保護層(屈折率:n3、厚さ:m3)
Claims (19)
- 免疫染色法またはFISH法に基づき、暗視野において観察可能な蛍光粒子で目的生体物質を蛍光標識する処理(免疫染色/FISH染色処理)がなされた組織切片、当該組織切片を被覆する充填層、および当該充填層を被覆する保護層を含む病理標本であって、
前記蛍光粒子、充填層および保護層の屈折率(いずれも測定波長=589nm、測定温度=20℃)が下記式(1)および(2)の条件を満たす病理標本:
|n1-n2|≦0.20 ・・・式(1)
|n2-n3|≦0.15 ・・・式(2)
n1:前記蛍光粒子の屈折率
n2:前記充填層の屈折率
n3:前記保護層の屈折率 - 前記充填層および保護層の厚さが下記式(3)の条件を満たす、請求項1に記載の病理標本:
CV(m2+m3)≦20% ・・・式(3)
m2:充填層の厚さ
m3:保護層の厚さ
CV(m2+m3):m2とm3の和の面内変動係数 - 前記充填層および保護層の厚さが下記式(4)および(5)の条件を満たす、請求項1または2に記載の病理標本:
10μm≦M(m2)≦50μm ・・・式(4)
100μm≦M(m3)≦200μm ・・・式(5)
m2:充填層の厚さ
m3:保護層の厚さ
M(m2):m2の面内平均値
M(m3):m3の面内平均値 - 前記蛍光粒子が樹脂を母体とする蛍光体集積ナノ粒子である、請求項1~3のいずれか一項に記載の病理標本。
- 前記充填層がアクリル樹脂を含有する封入剤から形成された層である、請求項1~4のいずれか一項に記載の病理標本。
- 前記保護層が硼珪酸ガラスからなるカバーガラスである、請求項1~5のいずれか一項に記載の病理標本。
- 前記組織切片の厚さが下記式(6)の条件を満たす、請求項1~6のいずれか一項に記載の病理標本。
2μm≦M(m1)≦6μm ・・・式(6)
m1:組織切片の厚さ
M(m1):m1の面内平均値 - 前記蛍光粒子の発光波長が下記式(7)の条件を満たす、請求項1~7のいずれか一項に記載の病理標本。
550nm≦λ1≦650nm ・・・式(7)
λ1:蛍光粒子の極大発光波長 - 前記組織切片が、さらに、明視野において観察可能な染色剤で細胞を染色する処理(明視野染色処理)がなされたものである、請求項1~8のいずれか一項に記載の病理標本。
- 組織切片に対して、免疫染色法またはFISH法に基づき、暗視野において観察可能な蛍光粒子で目的生体物質を蛍光標識する処理(免疫染色/FISH染色処理)を行う工程、当該組織切片を充填層で被覆する処理(充填処理)を行う工程、および当該充填層を保護層で被覆する処理(保護処理)を行う工程を含む、病理標本の作製方法であって、
前記免疫染色/FISH染色処理、充填処理および保護処理における、前記蛍光粒子、充填層および保護層の屈折率(いずれも測定波長=589nm、測定温度=20℃)が下記式(1)および(2)の条件を満たす、病理標本の作製方法:
|n1-n2|≦0.20 ・・・式(1)
|n2-n3|≦0.15 ・・・式(2)
n1:前記蛍光粒子の屈折率
n2:前記充填層の屈折率
n3:前記保護層の屈折率 - 前記充填処理および保護処理において、厚さが下記式(3)の条件を満たす充填層および保護層を形成する、請求項10に記載の病理標本の作製方法:
CV(m2+m3)≦20% ・・・式(3)
m2:充填層の厚さ
m3:保護層の厚さ
CV(m2+m3):m2とm3の和の面内変動係数 - 前記充填処理および保護処理において、厚さが下記式(4)および(5)の条件を満たす充填層および保護層を形成する、請求項10または11に記載の病理標本の作製方法:
10μm≦M(m2)≦50μm ・・・式(4)
100μm≦M(m3)≦200μm ・・・式(5)
m2:充填層の厚さ
m3:保護層の厚さ
M(m2):m2の面内平均値
M(m3):m3の面内平均値 - 前記免疫染色/FISH染色処理において、前記蛍光粒子として樹脂を母体とする蛍光体集積ナノ粒子を用いる、請求項10~12のいずれか一項に記載の病理標本の作製方法。
- 前記充填処理において、アクリル樹脂を含有する封入剤を用いて前記充填層を形成する、請求項10~13のいずれか一項に記載の病理標本の作製方法。
- 前記保護処理において、硼珪酸ガラスからなるカバーガラスを用いて前記保護層を形成する、請求項10~14のいずれか一項に記載の病理標本の作製方法。
- 前記免疫染色/FISH染色処理において、厚さが下記式(6)の条件を満たす組織切片を用いる、請求項10~15のいずれか一項に記載の病理標本の作製方法。
2μm≦M(m1)≦6μm ・・・式(6)
m1:組織切片の厚さ
M(m1):m1の面内平均値 - 前記免疫染色/FISH染色処理において、発光波長が下記式(7)の条件を満たす蛍光粒子を用いる、請求項10~16のいずれか一項に記載の病理標本の作製方法。
550nm≦λ1≦650nm ・・・式(7)
λ1:蛍光粒子の極大発光波長 - 前記免疫染色/FISH染色処理の前もしくは後に、または前記免疫染色/FISH染色処理と同時に、前記組織切片に対して、明視野において観察可能な染色剤で細胞を染色する処理(明視野染色処理)を行う、請求項10~17のいずれか一項に記載の病理標本の作製方法。
- 請求項1~9のいずれか一項に記載の病理標本、または請求項10~18のいずれか一項に記載の作製方法によって得られた病理標本の、蛍光画像の取得方法であって、
前記病理標本における前記充填層の厚さ(m2)と前記保護層の厚さ(m3)を測定し、m2とm3の和の面内平均値(M(m2+m3))を算出するステップ、および
当該面内平均値に基づいて、蛍光粒子の輝点像の球面収差を補正するステップ
を含む、蛍光画像の取得方法。
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