Accelerated immunostaining of thick biological tissues using bidirectional electric fields with reversible deformation
Rattachement africain : cn, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Immunostaining of thick biological tissues is often limited by slow antibody transport, resulting in long processing times and depth-dependent labeling. We describe an automated immunostaining approach based on an alternating bidirectional electric field, termed ARDEI, that improves labeling performance in millimeter-scale tissues. Under the applied electric-field conditions, tissue samples undergo reversible cyclic deformation, which may contribute to antibody redistribution by transiently altering tissue geometry. Using ARDEI, 1000 μm-thick mouse brain sections were labeled within 2.5 h, with improved signal penetration and spatial uniformity compared with passive diffusion and unidirectional electric-field staining under time-matched conditions. The system operates at 40 V under temperature-controlled conditions, minimizing thermal and structural perturbation. ARDEI supports three-dimensional imaging of neuronal and glial structures and can be applied to SHANEL-pretreated human brain tissue, where improved labeling uniformity was observed in 1000 μm-thick sections within 4 h. Under the tested conditions, repeated deformation cycles did not produce detectable structural distortion or signal degradation. These results show that ARDEI improves thick-tissue immunostaining performance and are consistent with a contribution from coupled electric-field-assisted transport and reversible tissue deformation. ARDEI provides a practical approach that can be integrated with existing optical imaging workflows for volumetric tissue analysis.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Accelerated immunostaining of thick biological tissues using bidirectional electric fields with reversible deformation
- Date Crossref
- 31/08/2026
- Éditeur
- Optica Publishing Group
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Second Affiliated Hospital of Zhejiang University pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Zhejiang University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Zhejiang Lab pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Allen Institute for Brain Science pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Hangzhou Quality and Technical Supervision and Testing Institute pays non établi dans la noticeInstitution
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College of Biomedical Engineering & Instrument Science pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Nanhu Brain-computer Interface Institute pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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School of Brain Science and Brain Medicine NHC and CAMS Key Laboratory of Medical Neurobiology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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kesi@zju.edu.cn pays non établi dans la noticeInstitution
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Lingang Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Zhejiang Institute of Medical Device Testing pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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